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長春神環科技有限責任公司
絮凝是給水處理的Z重要的工藝環節,濾池出水水質主要由絮凝效果決定的。我公司生產的高密絮凝設備,通過控制絮凝過程中水流的剪切力和湍動力,形成均勻、密實、易于沉淀的密實礬花,達到理想的絮凝效果,反應時間只需8~15分鐘。材質采用不銹鋼或者改性PVC材質,具有良好的耐腐蝕性,強度高、外形美觀、安裝固定方便,設備使用年限長、運行效果穩定、抗沖擊負荷能力強等優點。產品整體形式按照絮凝池尺寸要求設計加
絮凝設備介紹 :
l絮凝過程與混合過程既有相同點,又各具特點。絮凝過程中的粒子尺度范圍從膠體尺度跨越至毫米量級,絮凝過程關心的問題也由混合過程的擴散問題轉變為更加關心粒子的凝聚和長大。
l絮凝池發展歷程實質是不斷改進絮凝池紊流結構,可見,紊流結構決定著絮凝效果。合理控制紊流渦旋尺度和數量,盡可能增加絮凝池中粒子的接觸碰撞次數和有效碰撞次數就是為了達到強化絮凝效果。
l對粒子運動影響zui大的是與粒子量級相近的那些渦旋。渦旋的產生與流動空間尺度、流動邊界密切相關,與流動速度的關系極大。因此,在絮凝池中需控制渦旋強度和渦旋尺度,使有效渦旋尺度逐漸增大。為防止絮體破碎,還需適當控制流動剪切力,這就要求絮凝池進行水力分級,控制絮凝池流速逐漸降低以使絮體逐漸長大。
l高密微渦絮凝設備就是在這個理論基礎上發展而來的。它是在絮凝池沿水流方向設置隔板,隔板間距按理論和實驗數據確定。這樣的隔板把絮凝池分格流道分成若干小格,水流以相同的流速流過同一反應格單元。同時在每個隔板上均按水力計算以一定間距布置擾流翼片。
l高密微渦具有非常*的絮凝效果,這是由于以下絮凝機理:
l(1)由于紊流的形成與流動的初始條件和邊界條件密切相關,在絮凝池中合理設置隔板等于改變了紊流流動的邊界條件,增加了紊流流動的邊壁從而增加了流動的湍動度,有利于在水中形成高比例、高強度、高密度的小渦旋,為絮凝提供合適的水力條件;
l(2)在高密板上合理設置微渦片可強化絮凝池中的湍動。水流流經微渦片后,形成繞流并在微渦片后形成漩渦區,在一定的水力條件下,旋渦降脫離該區域進入紊流主流區域,并在流動過程中衰減。
l(3)高密板與微渦片共同構成了有利于渦旋形成的邊界條件,微渦片從宏觀上看可近似認為是增大了邊界的粗糙度。由于紊流是由渦旋構成的,在邊界處形成的渦旋進入紊流區后必將衰減并形成局部均勻各向同性紊流,其中存在高強度、高密度的小渦旋,zui終將衰減為耗能渦旋,為合理絮凝提供了*條件。
l(4)沉淀池要求絮凝池內形成的礬花絮體顆粒具有比較大的粒徑和密度,以利于在沉淀區沉淀分離。由于隔板和翼片的共同作用,增加了顆粒的碰撞幾率和碰撞頻率,使形成的礬花具有良好的沉降特點;實際工程中發現此池型形成的絮體粒度均勻密實、顏色深,沉速較常規工藝形成的絮體沉速明顯增加,絮體沉淀效果非常理想。
l(5)一般絮凝池設計放大過程中要求幾何相似,這是沒有道理的,因為在絮凝池中我們的研究對象是礬花顆粒和脫穩后的膠體顆粒,而不是流體。對于流體,應用幾何相似理論是正確的,這是因為在絮凝池放大和縮小時,邊界的幾何尺寸改變了,但礬花顆粒尺度并未改變,因此應按照紊流微結構來控制反應池的放大和縮小;
l(6)由于引入紊流微結構機制來控制絮凝過程,可使絮凝時間大大縮短,本池形試驗絮凝時間可為4分鐘,實際工程設計采用8~12分鐘,以防有不可預料因素影響工程應用;
l設計上絮凝池水力分級通常分3級,控制豎井流速分別為V1=0.13~0.11m/s,V2=0.10~0.08m/s,V3=0.07~0.05m/s,過孔流速為上一級豎井流速的0.8倍左右。
l設備采用不銹鋼或改性PVC材質,具有良好的耐腐蝕性、外形美觀;安裝方便,設計無需預留埋件,現場采用膨脹螺栓固定。設備規格根據設計的絮凝池尺寸進行加工。
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