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潛水?dāng)嚢杵骱屯屏鳈C在各種池型中的標(biāo)準(zhǔn)布局方法
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潛水?dāng)嚢铏C的安裝定位對于攪拌效果有很大的影響,為了達到事半功倍的運行效果,必須按照專業(yè)設(shè)計人員的要求去做,要充分考慮到水池的形狀、進出水的位置以及攪拌機的水流反射到建筑物引起旋渦等情況,盡量減少短路循環(huán)和死角的產(chǎn)生,避免與水池的撞擊而降低流體速度。參照本文,可幫助客戶合理選擇攪拌機和安裝形式,找到各類池型中潛水?dāng)嚢铏C正確的布局和定位方法。
一、水池的種類及幾何特征
潛水?dāng)嚢铏C攪拌的水池各類較多,有攪拌池、厭氧池、氧化溝等。水池的形狀也是多種多樣的,有長方形水池、正方形水池、圓形水池、環(huán)形水池等多種形式。
1.按照水池形狀分
1)矩形水池
矩形水池是較為常見的水池形狀,水池由五個建筑面及一個水平面組成。我們通常將矩形較長的一邊稱為長邊,也稱為水池的長;較短的一邊稱為短邊,也稱為水池的寬,有時也稱為水池直徑,這是為了和圓形水池相統(tǒng)一而特意設(shè)定的;水池的深度也稱為水池的高。所以,一般我們將矩形水池的尺寸用長×寬×深來表示。由于潛水?dāng)嚢铏C不對稱安裝,又將潛水?dāng)嚢铏C靠近安裝的一邊稱為窄邊,遠離的那邊稱為寬邊,如圖所示。
2)圓形水池
這也是一種常見的水池形狀,主要有兩個幾何參數(shù),一個是水池直徑,一個是水池的高,即水深。
如下圖所示為兩種典型的環(huán)形水池,主要幾何參數(shù)為水池內(nèi)外直徑、水池高以及長度。
1)生化池
污水處理系統(tǒng)中的生化處理方式有五種類型:①厭氧型(也稱為水解酸化池);②好氧池(也稱為曝氣池);③兼氧池(好氧、缺氧、厭氧同時存在);④接觸氧化池(也叫氧化池,功能和曝氣池差不多);⑤生物吸附池。所有生化池的功能目標(biāo)都是利用微生物降解、分解污水中的有機物,只是利用的微生物種類不同而已。生化池主要通過缺氧、厭氧、好氧工藝讓污水中的有機物分解、除磷、脫氮作用。
又稱為“緩沖池”,一般與污泥泵同時設(shè)置,污泥池上要設(shè)置上下用的梯子,以及帶有欄桿的污泥池的分格,一般每臺(組)泵單*格,每格有效容積按離心泵額定流量的5~8min計算。
3)氧化溝
是比較復(fù)雜的一種水池,它利用循環(huán)環(huán)式反應(yīng)池(CLR)作生物反應(yīng)池,并使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置向反應(yīng)池中的液體傳遞水平速度,從而使其在池中循環(huán)。氧化溝工藝是活性污泥法的一種變形,在水力流態(tài)上不同于傳統(tǒng)的活性污泥法,它是一種首尾相連接的循環(huán)流曝氣溝渠。
氧化溝一般由溝體、曝氣設(shè)備、進出水裝置、導(dǎo)流和混合設(shè)備組成,溝體的平面形狀一般呈橢圓形,也可以是長方形、圓形或其他形狀,溝截面形狀多為矩形和梯形。
目前,在污水處理廠較為常用的氧化溝有Carrousel(卡羅賽爾)型氧化溝、Orbal(奧貝爾)型氧化溝、一體化DE型氧化溝、交替式T型氧化溝等。
潛水?dāng)嚢铏C在水池內(nèi)的位置會嚴(yán)重影響攪拌效果和攪拌效率。目前,污水處理廠根據(jù)水池形狀,對于潛水?dāng)嚢铏C的安裝基本上遵循以下四個準(zhǔn)則。
1.發(fā)揮附壁效應(yīng),采用不對稱安裝
流體在流動過程中,向離得近的面偏移,如同被壁面吸附過去一樣,這就是附壁現(xiàn)象。在潛水?dāng)嚢铏C的安裝中,充分利用附壁現(xiàn)象,使從葉輪沖出的射流向池底、窄邊偏離,與池壁沖擊,形成沖擊射流,使流體更加充分地循環(huán),達到充分攪拌的效果。如下左圖所示,攪拌器并沒有安裝在池壁的中部,而是與水池中部偏移了一段距離安裝,這樣從葉輪內(nèi)沖出的射流將池內(nèi)流體分成了不相等的兩部分,射流會向離得近的面偏移,在池壁的相互作用下,形成沖擊射流,池內(nèi)流體充分循環(huán);或是如下右圖,攪拌器在圓形水池內(nèi)安裝,機軸偏離一定角度,避免其機軸軸線經(jīng)過圓心,如此就會形成兩個不同大小的回流區(qū)域,在附壁效應(yīng)的作用下,池內(nèi)流體形成良好的循環(huán),達到滿意的攪拌效果。
2.避免短路循環(huán),形成射流交叉
如果兩個潛水?dāng)嚢铏C面對面安裝,且軸線在同一條直線上,會形成射流相碰撞,造成短路循環(huán),這會造成能量的很大損失,而且不利于水池內(nèi)流體的循環(huán)。為避免短路循環(huán),可將兩個面對面安裝的機器錯開一定的安裝角度安裝,如下圖所示,使兩者的軸線相平行,從葉輪沖出的兩股射流形成射流交叉,在水池中部形成旋渦、回流,這樣有利于池內(nèi)流體的循環(huán)。
3.利用池壁的反射
潛水?dāng)嚢铏C是利用電機帶動葉輪,葉輪旋轉(zhuǎn)帶動周圍流體,流體形成射流從葉輪內(nèi)沖出。由于水池是由四個池壁以及池底組成的敞開容器,故射流會與池壁、池底發(fā)生碰撞,形成沖擊射流,從而改變流體速度以及方向,再次發(fā)生能量的轉(zhuǎn)換,形成回流。所以我們在安裝時要充分利用池壁的發(fā)射作用,盡量將設(shè)備安裝在能充分發(fā)揮射流特性且易與池壁發(fā)生碰撞的位置上,讓水流充分發(fā)展,但不能形成急轉(zhuǎn)彎。通常情況下,攪拌機安裝的位置必須與反射池壁保留一定距離,以使得其射流能充分發(fā)展,同時離反射池壁又不能太遠,要使流體有一定的速度和反射池壁發(fā)生沖擊。如圖所示利用池壁反射來確定設(shè)備的安裝位置。
4.利用進出口位置
某些污水池存在進出口,池內(nèi)流體存在流動速度,如下圖所示潛水?dāng)嚢杵鞯陌惭b位置使其射流與池內(nèi)水流方向形成循環(huán),增加攪拌效率。
機器布局時,在遵循以上基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,還要考慮到地形、安裝條件、攪拌要求等因素,下圖是其他幾種比較常見的攪拌器池內(nèi)布局方案。
對于大型水池,需要安裝多個潛水?dāng)嚢杵鳌T诓贾脮r,也要遵守以上原則,充分利用附壁效應(yīng)、池壁的反射、池內(nèi)進出口位置、水流的流動方向,安裝時潛水?dāng)嚢铏C射流避免短路循環(huán),形成射流交叉。如圖4.21所示為較常見的長方形水池內(nèi)三個潛水?dāng)嚢铏C的布置、氧化溝內(nèi)潛水?dāng)嚢铏C的布置以及雙面曲潛水?dāng)嚢铏C的布置。
一、水池的種類及幾何特征
潛水?dāng)嚢铏C攪拌的水池各類較多,有攪拌池、厭氧池、氧化溝等。水池的形狀也是多種多樣的,有長方形水池、正方形水池、圓形水池、環(huán)形水池等多種形式。
1.按照水池形狀分
1)矩形水池
矩形水池是較為常見的水池形狀,水池由五個建筑面及一個水平面組成。我們通常將矩形較長的一邊稱為長邊,也稱為水池的長;較短的一邊稱為短邊,也稱為水池的寬,有時也稱為水池直徑,這是為了和圓形水池相統(tǒng)一而特意設(shè)定的;水池的深度也稱為水池的高。所以,一般我們將矩形水池的尺寸用長×寬×深來表示。由于潛水?dāng)嚢铏C不對稱安裝,又將潛水?dāng)嚢铏C靠近安裝的一邊稱為窄邊,遠離的那邊稱為寬邊,如圖所示。
矩形水池
2)圓形水池
這也是一種常見的水池形狀,主要有兩個幾何參數(shù),一個是水池直徑,一個是水池的高,即水深。
3)環(huán)形水池
如下圖所示為兩種典型的環(huán)形水池,主要幾何參數(shù)為水池內(nèi)外直徑、水池高以及長度。
2.按照功能分
1)生化池
污水處理系統(tǒng)中的生化處理方式有五種類型:①厭氧型(也稱為水解酸化池);②好氧池(也稱為曝氣池);③兼氧池(好氧、缺氧、厭氧同時存在);④接觸氧化池(也叫氧化池,功能和曝氣池差不多);⑤生物吸附池。所有生化池的功能目標(biāo)都是利用微生物降解、分解污水中的有機物,只是利用的微生物種類不同而已。生化池主要通過缺氧、厭氧、好氧工藝讓污水中的有機物分解、除磷、脫氮作用。
2)污泥池
又稱為“緩沖池”,一般與污泥泵同時設(shè)置,污泥池上要設(shè)置上下用的梯子,以及帶有欄桿的污泥池的分格,一般每臺(組)泵單*格,每格有效容積按離心泵額定流量的5~8min計算。
3)氧化溝
是比較復(fù)雜的一種水池,它利用循環(huán)環(huán)式反應(yīng)池(CLR)作生物反應(yīng)池,并使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置向反應(yīng)池中的液體傳遞水平速度,從而使其在池中循環(huán)。氧化溝工藝是活性污泥法的一種變形,在水力流態(tài)上不同于傳統(tǒng)的活性污泥法,它是一種首尾相連接的循環(huán)流曝氣溝渠。
氧化溝一般由溝體、曝氣設(shè)備、進出水裝置、導(dǎo)流和混合設(shè)備組成,溝體的平面形狀一般呈橢圓形,也可以是長方形、圓形或其他形狀,溝截面形狀多為矩形和梯形。
目前,在污水處理廠較為常用的氧化溝有Carrousel(卡羅賽爾)型氧化溝、Orbal(奧貝爾)型氧化溝、一體化DE型氧化溝、交替式T型氧化溝等。
二、攪拌機布局準(zhǔn)則
潛水?dāng)嚢铏C在水池內(nèi)的位置會嚴(yán)重影響攪拌效果和攪拌效率。目前,污水處理廠根據(jù)水池形狀,對于潛水?dāng)嚢铏C的安裝基本上遵循以下四個準(zhǔn)則。
1.發(fā)揮附壁效應(yīng),采用不對稱安裝
流體在流動過程中,向離得近的面偏移,如同被壁面吸附過去一樣,這就是附壁現(xiàn)象。在潛水?dāng)嚢铏C的安裝中,充分利用附壁現(xiàn)象,使從葉輪沖出的射流向池底、窄邊偏離,與池壁沖擊,形成沖擊射流,使流體更加充分地循環(huán),達到充分攪拌的效果。如下左圖所示,攪拌器并沒有安裝在池壁的中部,而是與水池中部偏移了一段距離安裝,這樣從葉輪內(nèi)沖出的射流將池內(nèi)流體分成了不相等的兩部分,射流會向離得近的面偏移,在池壁的相互作用下,形成沖擊射流,池內(nèi)流體充分循環(huán);或是如下右圖,攪拌器在圓形水池內(nèi)安裝,機軸偏離一定角度,避免其機軸軸線經(jīng)過圓心,如此就會形成兩個不同大小的回流區(qū)域,在附壁效應(yīng)的作用下,池內(nèi)流體形成良好的循環(huán),達到滿意的攪拌效果。
利用附壁效應(yīng)的不對稱布局
2.避免短路循環(huán),形成射流交叉
如果兩個潛水?dāng)嚢铏C面對面安裝,且軸線在同一條直線上,會形成射流相碰撞,造成短路循環(huán),這會造成能量的很大損失,而且不利于水池內(nèi)流體的循環(huán)。為避免短路循環(huán),可將兩個面對面安裝的機器錯開一定的安裝角度安裝,如下圖所示,使兩者的軸線相平行,從葉輪沖出的兩股射流形成射流交叉,在水池中部形成旋渦、回流,這樣有利于池內(nèi)流體的循環(huán)。
射流交叉式布局
3.利用池壁的反射
潛水?dāng)嚢铏C是利用電機帶動葉輪,葉輪旋轉(zhuǎn)帶動周圍流體,流體形成射流從葉輪內(nèi)沖出。由于水池是由四個池壁以及池底組成的敞開容器,故射流會與池壁、池底發(fā)生碰撞,形成沖擊射流,從而改變流體速度以及方向,再次發(fā)生能量的轉(zhuǎn)換,形成回流。所以我們在安裝時要充分利用池壁的發(fā)射作用,盡量將設(shè)備安裝在能充分發(fā)揮射流特性且易與池壁發(fā)生碰撞的位置上,讓水流充分發(fā)展,但不能形成急轉(zhuǎn)彎。通常情況下,攪拌機安裝的位置必須與反射池壁保留一定距離,以使得其射流能充分發(fā)展,同時離反射池壁又不能太遠,要使流體有一定的速度和反射池壁發(fā)生沖擊。如圖所示利用池壁反射來確定設(shè)備的安裝位置。
利用池壁反射布局
4.利用進出口位置
某些污水池存在進出口,池內(nèi)流體存在流動速度,如下圖所示潛水?dāng)嚢杵鞯陌惭b位置使其射流與池內(nèi)水流方向形成循環(huán),增加攪拌效率。
利用池內(nèi)水流形成循環(huán)的布局
機器布局時,在遵循以上基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,還要考慮到地形、安裝條件、攪拌要求等因素,下圖是其他幾種比較常見的攪拌器池內(nèi)布局方案。
常見布局案例
對于大型水池,需要安裝多個潛水?dāng)嚢杵鳌T诓贾脮r,也要遵守以上原則,充分利用附壁效應(yīng)、池壁的反射、池內(nèi)進出口位置、水流的流動方向,安裝時潛水?dāng)嚢铏C射流避免短路循環(huán),形成射流交叉。如圖4.21所示為較常見的長方形水池內(nèi)三個潛水?dāng)嚢铏C的布置、氧化溝內(nèi)潛水?dāng)嚢铏C的布置以及雙面曲潛水?dāng)嚢铏C的布置。
氧化溝推流器布局
長方形水池多臺設(shè)備布局
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