1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Đề tài bể lắng đứng

34 3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 34
Dung lượng 2,3 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trong xử lý nước, lắng có thể được xử dụng để giảm nồng độ của các hạt lơ lửng trướckhi áp dụng quá trình keo tụ để giảm số lượng hóa chất trong quá trình keo tụ cần thiết và sau khi keo

Trang 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, góp phần vào sự thànhcông trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng, an ninh quốc gia Hiện nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quantrọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt Nguy cơ thiếu nước, đặcbiệt là nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con ngườicũng như toàn bộ sự sống trên thái đất Do đó, con người cần phải có các biện pháp bảo

vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Phải giữ cho nguồn nước sạch, thậm chíhứng từng giọt nước; tái chế nước bẩn thành nước sạch

Vai trò của nước đối với sản xuất và đời sống là vô cùng quan trọng nhưng hiện nayvấn đề đặt ra với chúng ta là phải bảo vệ nguồn nước nhất là nước ngọt một cách triệt

để nhất vì cuộc sống của chúng ta và tương lai Chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu sửdụng nước cho người dân thì việc xử lý nước cấp hết sức quan trọng để đảm bảo chấtlượng của bộ Y Tế Việt Nam quy định Hiện nay đã có nhiều phương pháp xử lý nước,bên cạnh một số phương pháp hiện đại như tuyển nổi, phương pháp màng…thì phươngpháp truyền thống lắng với bể lắng đứng vẫn được áp dụng rộng rãi cho các nhà máy

xử lý nước và đạt hiệu quả cao

Trang 2

CHƯƠNG 1: BỂ LẮNG VÀ QUÁ TRÌNH LẮNG.

1.1 Bể lắng.

Lắng là quá trình giúp các hạt lơ lửng trong nước lắng xuống dưới tác dụng của trọnglực Các hạt lơ lửng lắng xuống và trở thành trầm tích, trong xử lý nước thải gọi là bùn.Khi một lớp dày trầm tích tiếp tục được lắng xuống, điều này được gọi là hợp nhất Khihợp nhất các trầm tích hoặc bùn được hổ trợ bởi các phương tiện cơ học thì điều đóđược gọi là sự dày lên

Trong xử lý nước, lắng có thể được xử dụng để giảm nồng độ của các hạt lơ lửng trướckhi áp dụng quá trình keo tụ để giảm số lượng hóa chất trong quá trình keo tụ cần thiết

và sau khi keo tụ và có thể kết bông Khi lắng đọng trầm tích được áp dụng sau khi keo

tụ, mục đích của nó thường là để làm giảm nồng độ của các chất rắn lơ lửng để quátrình lọc tiếp theo có thể hoạt động hiệu quả nhất

Lắng là một trong những phương pháp để ứng dụng trước khi lọc: các tùy chọn khácbao gồm tuyển nổi không khí hòa tan và một số phương pháp lọc Tổng quát, chất rắn,lỏng như các quy trình tách, đôi khi được gọi là quá trình giải thích

Có nhiều phương pháp để áp dụng bồi lắng và bao gồm: dòng chảy ngang, dòng chảyxuyên tâm, tấm nghiêng…

Trang 3

Hình 1.1 Bể lắng.

Bể lắng là thành phần của một hệ thống hiện đại cung cấp nước hoặc xử lý nước thải.Một bể lắng cho phép hạt lơ lửng để lắng xuống hoặc nước thải khi nó chảy chậm quacác bể, qua đó cung cấp một mức độ thanh lọc Một lớp chất rắn tích lũy, được gọi làbùn, tạo thành ở đáy bể và được định kỳ loại bỏ Trong xử lý nước uống, chất keo tụđược thêm vào nước trước khi lắng để tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết, tiếp theo

là lọc và các bước xử lý khác Trong xử lý nước thải hiện đại, lắng sơ cấp phải đượctheo sau bởi xử lý thứ cấp (ví dụ, bộ lọc nhỏ giọt bùn hoạt tính) để tăng hiệu quả làmsạch Bồi lắng thường được bắt đầu bằng xử lý bằng cách sử dụng các màn lọc vàbuồng lọc sạn để loại bỏ các đối tượng lớn và chất rắn thô

Các hình thức phổ biến nhất của bồi lắng sau keo tụ, tạo bông và lọc trước Đây là loạitrầm tích đòi hỏi phải bổ sung hóa chất (trong keo tụ/ bước kết bông) và loại bỏ cácbông keo tụ ra khỏi nước Trong quá trình xử lý ở gia đoạn lắng nên loại bỏ 90% cáchạt lơ lửng từ các nước, bao gồm cả vi khuẩn Mục đích của lắng ở đây là để làm giảmnồng độ của các hạt lơ lửng trong nước, giảm tải trên các bộ lọc

Lắng cũng có thể xuất hiện như là một phần của quá trình tiền xử lý, nơi nó được gọi làtiền lắng Quá trình này chỉ phụ thuộc vào trọng lực và không bao gồm keo tụ và kếtbông Nếu không có kết bông/ keo tụ, lắng đơn giản có thể loại bỏ các vật chất thô lởlửng (như cát) sẽ lắng nhanh chóng ra khỏi nước mà không có sự bổ sung của hóa chất.Đây là loại lắng thường diễn ra trong một hồ chứa, lưu vực cát, đập vụn, hoặc bẫy cátvào lúc bắt đầu của quá trình xử lý

Trong khi lắng sau keo tụ / kết bông có nghĩa là để loại bỏ hầu hết các hạt lơ lửng trongnước trước khi nước đạt đến quá trình lọc, tiền lắng loại bỏ hầu hết các cặn lắng trongnước trong giai đoạn tiền xử lý Vì vậy, trước khi lắng sẽ giảm tải trên keo tụ / kết bông

và trên buồng lắng, cũng như giảm khối lượng hóa chất keo tụ cần thiết để xử lý nước.Ngoài ra, các lưu vực tiền lắng là hữu ích vì nước thô vào nhà máy từ một hồ chứa làthường đồng đều hơn và chất lượng hơn nước vào nhà máy mà không có quá trình tiềnlắng

• Các ứng dụng của lắng trong xử lý nước:

• Tiền lắng của bề mặt sông nước

• Trong nhà máy xử lý lọc, xử lý nước bề mặt loại bỏ chất rắn bông keo tụ Từ các bể tạobông keo tụ đến các bể lắng

• Trong nhà máy xử lý làm mềm xử lý nước khó loại bỏ chất rắn bông keo tụ Từ các bểtạo bông keo tụ đến các bể lắng

• Trong nhà máy xử lý khí loại bỏ sắt và mangan từ nước ngầm

• Các loại hạt trong bể lắng

• Hạt rời rạc / hạt riêng lẻ

Trang 4

₋ Kích thước, vận tốc không đổi trong suốt thời gian lắng

₋ Tỷ trọng 2.000-2.200 kg/m3

₋ Các hạt lắng rời rạc ở một vận tốc không đổi

₋ Lắng như các hạt rời rạc và không thành từng cục

₋ Ví dụ: cát, các hạt lơ lửng

₋ Xuất hiện trong:

 Giai đoạn tiền lắng để xử lý cát

 Lắng cát trong suốt quá trình làm sạch bộ lọc cát

₋ Keo tụ tạo bông trong suốt quá trình lắng

₋ Kích thước: thay đổi liên tục

₋ Vận tốc: lắng thay đổi

₋ Tốc độ: lắng tăng theo độ sâu và mức độ keo tụ

₋ Xuất hiện trong:Phèn chua hoặc sắt đông tụ

Một phần vì bể có dạng một hình chủ nhật rộng lớn, bể có nhiều lớp (nhiều ván) đãđược xây dựng Các bể thường được thông qua do đó nước chảy dọc theo chiều dài củamột tần trước khi chảy qua tầng tiếp theo

Trang 5

1.2.2 Bể có dòng chảy hướng tâm

Bể dòng chảy hướng tâm có hình tròn với các đầu vào của nước ở trung tâm và mộtđầu ra Chú ý cần phải được trả tiền để việc thiết kế các đầu vào để hỗ trợ cho phânphối đều của dòng chảy toàn bộ bể Các trầm tích là cạo đến một trung tâm phễu xả củabể

Một số bể hình tròn bao gồm các chức năng bổ sung vào giữa cho keo tụ và thậm chí

cả tuần hoàn của các hạt lơ lửng

1.2.3 Bể có tấm lắng nghiêng

Trong không ngăn cản kích thước bể lắng được chi phối bởi thời gian để được phépcho hạt để giải quyết thông qua độ sâu của nước Lý thuyết đơn giản cho thấy hiệu quảcủa việc loại bỏ các hạt được điều chỉnh bởi các khu vực có sẵn để giải quyết Mộtcách tiếp cận để cung cấp một lượng lớn là với một dấu chân nhỏ là sử dụng tấmnghiêng hoặc ống Chúng thường được xây dựng bằng vật liệu nhẹ ở dạng mô-đun cóthể dễ dàng định vị trong một bể bê tông hoặc thép

Kích thước bể lắng được chi phối bởi thời gian để được phép cho hạt để lắng thông qua

độ sâu của nước Giả thuyết đơn giản cho thấy hiệu quả của việc loại bỏ các hạt đượcđiều chỉnh bởi các khu vực có sẵn để lắng Một cách tiếp cận để cung cấp một lượnglớn là với kích thướng nhỏ là sử dụng tấm nghiêng hoặc ống Chúng thường được xâydựng bằng vật liệu nhẹ ở dạng môđun có thể dễ dàng định vị trong một bể bê tông hoặcthép

Dòng chảy giữa các tấm nghiêng như vậy cùng dòng, ngược dòng hoặc dòng ngang.Trong sự sắp xếp cùng dòng, chảy nước xuống giữa các tấm nghiêng hướng lắng hạt.Trong sự sắp xếp ngược dòng, nước chảy lên giữa các tấm ngược với hướng lắng hạt.Trong chéo dòng nước chảy qua các tấm, tức là ngang, vuông góc với hướng lắng hạt.Một thách thức thiết kế để giải quyết nghiêng là để tối đa hóa phân phối các dòng chảycủa nước trong và giữa các tấm và do đó tối đa hóa hiệu quả của loại bỏ hạt Ốngnghiêng có thể được sử dụng trong cả hai cùng dòng hoặc ngược dòng, nhưng tronghầu hết các trường hợp ngược dòng Các môđun ống có thể được xây dựng trong mộtloạt các cách, như vậy mà hình dạng mặt cắt ngang của ống có thể có các hình thứckhác nhau

1.2.4 Lắng Ballasted

Sự khác biệt mật độ giữa nước và các hạt được tạo ra trong xử lý nước bằng phươngpháp kết tủa, các bông keo tụ, nói chung là nhỏ Do đó, được lắng một cách từ từ.Phương pháp lắng đọng trầm tích(tức là ngang,hướng tâm và lắng nghiêng) đều bắt đầubằng một quá trình khuấy chậm được gọi là keo tụ Mục đích của keo tụ là để hỗ trợcác hạt đã kết bông để va chạm và phải tuân thủ để phát triển thành các hạt lớn hơn có

Trang 6

thể giải quyết nhanh hơn, và phân phối cho kích thước hạt là càng nhỏ càng tốt Keo tụ

có thể được hỗ trợ bởi các ứng dụng của các polyme, với trọng lượng phân tử cao đượcgọi là polyelectrolytes Trong trường hợp keo tụ đầu tiên không làm tăng mật độ hạt,một đặc tính của các bông keo tụ là mật độ của chúng càng giảm với sự gia tăng kíchthước hạt

Mật độ của các hạt bông keo tụ có thể tăng lên bằng cách áp dụng tác nhân ballastingnhư Bentonite hoặc cát mịn Trong trường hợp của cát mịn (80-200 mm), nó có thểkhôi phục lại để tái chế bằng cách đi qua các bùn cặn được thu thập từ các bể lắng quahydrocyclones Tỷ lệ giải quyết của bông keo tụ ballast với cát mịn có thể nhanh hơnbông keo tụ mà không có tác nhân ballast, và thường được lắng trong một bể váchnghiêng ngược dòng, hệ thống được đặt trên một phễu trong đó bùn lắng thu được gấp

ba lần hoặc nhiều hơn

1.2.5 Quá trình Sirofloc

Một cách khác để sử dụng một quá trình giải thích dựa trên sự tạo bông và keo tụ để xử

lý nước có chứa ít độ đục và khoáng sản, là sử dụng quá trình Sirofloc® Sắt từ chiađược chuẩn bị bằng cách rửa với dung dịch natri hydroxit ở pH cao được áp dụng chonước thô cùng với nồng độ nhỏ của cation polyelectrolyte Các hạt sắt từ hấp thụ cácchất hữu cơ hòa tan màu sắc sản xuất và thu hút các hạt keo tốt Hệ thống treo sau đó điqua một từ trường khiến cho các hạt sắt từ bị thu hút bởi nhau để hình thành thành cáckhối lớn hơn Các hạt lơ lững nhiễm từ tính sau đó đi vào bể lắng theo dòng chảyhướng tâm, trong đó những khối sắt từ được lắng xuống Các sắt từ lắng xuống bị thuhồi bằng cách đi qua hydrocyclones trước khi được tân trang lại với dung dịch natrihydroxit Ngoài ra, người ta còn có thể phân chia theo cách sau:

 Bể lắng hình chữ nhật

Có thiết kế đơn giản nhất, cho phép nước chảy ngangqua một bể lắng khá dài Đây là loại bể thường được tìmthấy trong các nhà máy xử lý nước quy mô lớn Bể lắnghình chữ nhật có nhiều lợi thế như khả năng dự báo, chiphí hiệu quả, và bảo trì thấp Ngoài ra, các bể lắng hình chữ nhật ít có khả năng ngắndòng, đặc biệt là khi chiều dài ít nhất bằng hai lần chiều rộng Một bất lợi của bể hìnhchữ nhật đòi hỏi một diện tích đất lớn

Trang 7

 Bể lắng hình vuông hoặc tròn với dòng chảy đứng

Thường được gọi là bể lắng đứng Đây là loại bể có thểgây vấn đề ngắn dòng

Trang 8

CHƯƠNG 2: BỂ LẮNG ĐỨNG.

2.1 Bể lắng đứng.

2.1.1 Giới thiệu.

Hình 2.1 Bể lắng đứngTrong bể lắng đứng nước chuyển động theo phương thẳng đứng từ dưới lên trên, cò tức

là rn các hạt cặn rơi ngược chiều với chiều chuyển động của dòng nước từ trên xuống.Khi xử lý nước không dùng chất keo tụ, các hạt cặn có tốc độ rơi lớn hơn tốc độ dângcủa dòng nước sẽ lắng xuống được Còn các hạt cặn có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng tốc

độ dâng của dòng nước, sẽ chỉ lơ lửng hoặc bị cuốn theo dòng nước lên phía trên bể.Khi sử dụng nước có dùng chất keo tụ, tức là trong nước có chứa các hạt cặn kết dínhthì ngoài các hạt có tốc độ rơi ban đầu lớn hơn tốc độ rơi của dòng nước lắng xuốngđược, còn các hạt cặn khác cũng lắng xuống được Nguyên nhân là do trong quá trìnhcác hạt cặn có tốc độ rơi nhỏ hơn tốc độ của dòng nước bị đẩy lên trên, chúng đã kếtdính lại với nhau và tăng dần kích thước, cho đến khi có tốc độ rơi lớn hơn tốc độ

Trang 9

chuyển động của dòng nước sẽ rơi xuống Như vậy lắng keo tụ trong bể lắng đứng cóhiệu quả cao hơn nhiều so với lắng tự nhiên.

Tuy nhiên hiệu quả lắng trong bể lắng đứng không chỉ phụ thuộc vào chất keo tụ, màcòn phụ thuộc vào sự phân bố đều của dòng nước đi lên và chiều cao của vùng lắngphải đủ lớn thì các hạt cặn mới kết dính với nhau được

Trong hệ thống xử lý nước thải tùy vào công dụng và vị trí mà bể lắng được chia ranhư sau:

- Sử dụng làm bể lắng sơ cấp: loại bỏ các chất hữu cơ không tan trong nước thảitrước khi đưa nước thải vào công trình xử lý sinh học Nếu thiết kế chính xác bể lắng

sơ cấp có thể laoij được 50 – 70% chất rắn lơ lửng, 25 – 40% BOD của nước thải

- Sử dụng làm bể lắng thứ cấp: dùng để lắng các cặn vi sinh và bùn làm trongnước trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận

Đối với bể lắng đứng, nước thải chuyển động theo phương thẳng đứng từ dưới lên đếnvách tràn với vận tốc từ 0,5 – 0,6 m/s và thời gian lưu nước trong bể dao động khoảng

45 – 120 phút Hiệu suất lắng của bể lắng đứng thường thấp hơn bể lắng ngang từ 10 –

20 % Thời gian lắng từ 0,5 đến 1,5 giờ

Bể lắng đứng thường được thiết kế hình trụ tròn, có đáy hình nón/chóp với độ dốc 40

-600, được trang bị thêm thiết bị gạt váng trên bề mặt và cặn dưới đáy bể

Bể lắng đứng có thể được làm từ thép (có phủ sơn chống ăn mòn axit), hoặc làm từ bêtông

Trong một bể lắng đứng (clarifier), nước thường đi vào bể khu vực trung tâm chứkhông phải là từ một đầu vào và chảy ra theo hình vẽ trên Nhưng bốn khu vực vẫn cóthể được tìm thấy trong các bể lắng:

Hình 2.2 Cấu tạo bể lắng đứng

Trang 10

Sau khi qua khu vực đầu vào, nước tiến vào vùng lắng với vận tốc nước giảm đáng kể.Đây là nơi mà phần lớn các kết bông lắng xảy ra và khu vực này là khu vực lớn nhấtcủa bể lắng Để đạt hiệu quả tối ưu, các khu lắng đòi hỏi dòng nước phải chảy chậm.Khu vực lắng chỉ đơn giản là một khu rộng lớn để lắng kết bông trong nước Nhưng

trong một số trường hợp, các ống lắng và các tấm lắng lamen (lamella) được sử dụng

trong khu vực lắng, chẳng hạn như những hình dưới đây

dụng trong bể lắng đứng

Nước chảy qua các ống hoặc các vách nghiêng Bông cặn hình thành trong ống hoặctấm và rơi trở lại xuống tầng bùn lắng Nước sau đó chảy xuyên qua các ống hoặc quacác tấm nghiêng và ra khỏi bể

Các ống lắng và các vách lắng mỏng nâng cao hiệu quả xử lý và tốc độ lắng đọng củacác bể Mỗi ống hoặc vách có chức năng như một bể lắng thu nhỏ, giúp tăng diện tíchlắng Các ống lắng hoặc các vách lắng là rất hữu ích trong các nhà máy có diện tíchnhỏ, trong các nhà máy đóng gói, hoặc để nâng cao năng suất của các bể lắng cặn

2.1.2 Cấu tạo bể lắng đứng.

Bể lắng đứng thường có mặt hình vuông hoặc hình tròn và được sử dụng cho nhữngtrạm xử lý có công suất nhỏ (đến 3000 m3/ngày đêm) Bể lắng đứng hay bố trí kết hợpvới bể phản ứng xoáy hình trụ (hay còn gọi là ống trung tâm) Bể có thể xây dựng bằnggạch hoặc làm bê tông cốt thép Ống trung tâm có thể là cuống hàn điện hay bê tôngcốt thép

Theo chức năng làm việc bể được chia làm hai vùng: vùng lắng có dạng hình trụ hoặchình hộp ở phía trên và vùng chứa nén cặn có hình chóp hoặc hình nón ở phái dưới

Trang 11

Cặn tích lũy ở vùng chứa nén cặn được thải ra ngoài theo chu kỳ bằng ống và van xảcặn.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động.

Nguyên lý làm việc của bể lắng đứng như sau: đầu tiên nước chảy vào ổng trung tâm ởgiữ bể, rồi đi xuống dưới bộ phận hãm làm triệt tiêu chuyển động xoáy rồi vào bể lắng.Trong bể lắng đứng, nước chuyển động theo chiều đứng từ dưới lên trên, cặn rơi từtrên xuống đáy bể Nước đã lắng trong được thu vào máng vòng được bố trí xungquanh thành bể hoặc được đưa sang bể lọc

2.2 Các loại bể lắng đứng.

2.2.1 Bể lắng tiếp xúc ( bể lắng tạo bông):

Hình 2.4 Cấu tạo bể lắng tiếp xúc

- Cấu tạo kểu bể có quá trình tạo bông cặn và lắng tách rời

- Nước thô được đưa vào vùng trộn chính, nơi ban đầu và keo tụ diễn ra Các vùng trộnthứ cấp được sử dụng để tạo ra một số lượng lớn các hạt va chạmvới hạt keo tụ sao cho

có thể lắng xuống Nước thoát ra khỏi hình nón ngược vào khu vực giải quyết, trong đócác chất rắn lắng xuống đáy và nước sạch đi ra khỏi bể Nồng độ chất rắn trong khuvực pha trộn được điều khiển bởi thỉnh thoảng hoặc liên tục xả đáy bùn Hiệu quả xử lýcao cho nước thải có hàm lượng chất rắn cao

- Ưu điểm: Hiệu quả xử lý cao, ít tốn diện tích xây dựng

- Nhược điểm:

• Kết cấu phức tạp

Trang 12

• Phải có đội ngũ điều khiển và quản lý chặt chẽ.

• Nhạy cảm với sự dao động và nhiệt độ của nước

bị đình chỉ, với các hạt nặng rơi xuống gần phía dưới Khi nước có chứa chất rắn lớn đilên thông qua chăn này, các hạt được hấp thu vào cặn lớn hơn, làm tăng kích thước cặn

và giảm nó xuống đến một mức độ thấp hơn Nó cuối cùng rơi xuống tầng đáy củavùng lắng

Hình 2.5 Bể lắng bùnNguyên tắc hoạt động:

- Trong các chất rắn lắng tiếp xúc, dòng chất lỏng đi vào một khu vực trung tâm, nơichứa các hóa chất có thể được thêm vào

- Trong khu vực này, có một mái chèo tái tuần hoàn được kích hoạt bởi một ổ đĩa tốc độbiến Mái chèo này tạo ra một khác biệt áp suất bên trong khu vực này và về cơ bảnmáy bơm được ổn định trước đó từ một hình nón ở trung tâm vào khu tái lưu thông vàtích cực liên lạc với các chất thải đến Khi làm như vậy, các chất thải đến có thể đượclàm vỡ ra với hóa chất được thêm vào thời điểm đó Các chất rắn đến tạo ra một môitrường thuận lợi về mặt nhiệt động để mang lại một phản ứng hóa học để hoàn thành,tiết kiệm hóa chất và cung cấp một thuận lợi hơn giải quyết đặc trưng cho chất rắn

Trang 13

Những vật liệu này liên lạc sau đó được đưa vào một khu chứa những hạt kết bông Tạithời điểm này, các vật liệu rơi ra ngoàivào vùng lắng.

- Vùng phản ứng keo tụ dưới hình nón nhận được tổng lưu lượng hỗn hợp từ vùng trộn.Keo tụ được tăng tốc ở đây bởi các liên hệ mật thiết giữa các hóa chất phản ứng vàtuần hoàn chất rắn kết tủa mà trên đó các vật liệu mới hình thành được gửi Một phầncủa dòng chảy, tương đương với tỷ lệ nước thô, sau đó được thải ra khu vực tách biệt,

và dòng còn lại được đó quay trở lại vùng trộn

- Các khu vực rộng lớn dưới cạnh của hình nón đảm bảo phân bố vận tốc dòng chảy thấplối vào khu vực làm rõ Vận tốc đi lên của nước duy trì một khu vực bị đình chỉ, phảnứng bùn Điều này đóng vai trò như một bộ lọc và chất xúc tác, thu thập các hạt nhỏcủa bùn và buộc các phản ứng hóa học để hoàn thành Ở một mức độ, tốc độ giảmkhông còn đủ lớn để thực hiện các hạt bùn mịn và nước thoát về phía máng thải

- Một phần của bùn trong khu vực làm rõ trở nên quá nặng để duy trì trong hệ thống treo

và lắng xuống dưới cùng của lưu vực Vật liệu này được chuyển đến trung tâm của lưuvực của các nhà sưu tập bùn, nơi một phần của chất rắn rơi vào phễu bùn và tự động bịxóa Phần còn lại của bùn được tuần hoàn thông qua dự thảo ống và sử dụng để tănghàm lượng chất khô trong vùng keo tụ và tăng cường hình thành các bông keo

- Ngoài ra, để giải quyết các đặc tính tăng cường truyền đạt bởi các clarifer chất rắn tiếpxúc, phản ứng hóa học có thể xảy ra và diễn ra trong một môi trường lý tưởng hơn.Không chỉ có thể đạt được lắng đơn giản một cách nâng cao, nhưng phản ứng như việcloại bỏ các phốt phát bằng cách kết tủa calcium phosphate, hoặc loại bỏ asen bằng việc

bổ sung chất sắt trong một phản ứng phức, có thể được duy trì cũng như những ngườikhác Than hoạt tính cũng có thể được thêm vào cho sự hấp thụ

- Tóm lại, chất rắn lắng liên lạc có thể tăng cường lắng bằng cách cải thiện các đặc tínhvật lý của vật liệu phải được loại bỏ, có thể loại bỏ các vật liệu bằng cách sử dụng cácphản ứng hóa học vì môi trường phản ứng, có thể tối đa hóa việc sử dụng các hóa chất

Trang 14

làm nguyên liệu ổn định trước có thể được sử dụng như một nguồn gốc của các chấtphản ứng và hóa chất, và các hóa chất có thể được thêm vào trong cả hai tái lưu thông,khu lắng đọng.

Các đặc điểm:

- Một xem xét khác được thực hiện để sử dụng của một chất rắn lắng liên lạc trên mộtlắng thông thường Bởi vì tính hiệu quả mô tả ở trên, một chất rắn lắng tiếp xúc có thểthường xuyên sử dụng một không gian nhỏ hơn một lắng thông thường Tuy nhiên, nókhông phải là không phổ biến để có chất rắn tương đối thấp các ứng dụng tập trung làm

rõ nơi thường chỉ đơn giản là sẽ không làm công việc Thông thường, tùy thuộc vàobản chất của chất lỏng được làm sạch, không mong đợi một lắng để đưa ra ít hơn 10PPM chất rắn lơ lửng - thường là khoảng 10 đến 30 PPM Khi xử lý một dòng chảy màchỉ còn ít hơn 200 PPM chất rắn lơ lửng, đó là đòi hỏi rất nhiều trong việc giảm tỷ lệphần trăm với một bể lắng thông thường Trong những trường hợp, tăng cường chấthóa học có thể được yêu cầu - do đó, một chất rắn lắng tiếp xúc có thể làm một côngviệc tốt hơn nhiều Khi xem xét các ứng dụng với hàng trăm hoặc hàng ngàn PPM chấtrắn lơ lửng, lắng thông thường có thể là sự lựa chọn tốt hơn Trong trường hợp chảyđến chất rắn lơ lửng thấp, tạo ra một môi trường mà đủ hạt liên lạc với nhau để lắng cóthể xảy ra Tất nhiên, nếu hạt là đủ lớn và rời rạc mà họ giải quyết nhanh chóng, đâykhông phải là một vấn đề - nhưng nó là ngoại lệ, không phải là quy tắc Khi tái lưuthông liên lạc bùn với một dòng chảy đến, một hiệu ứng tinh xảy ra nơi mà vật liệuđược tạo ra Điều này song song với khái niệm đằng sau thêm một chất phụ gia hóa họcnhư vôi vào một chất thải chảy đến chỉ dành cho các vấn đề thêm "trọng lượng" để vậtliệu

- Trong các ứng dụng xử lý nước, các chất rắn clarifer liên lạc có thể dễ dàng áp dụng vìkhông có tái lưu thông và xúc chạm của các chất rắn, tỷ lệ cao cần thiết cho nền kinh tếkhông có sẵn để giải quyết cũng như các phản ứng hóa học cần thiết sẽ được thực hiệnrất hiệu quả Có một loạt các ứng dụng trong xử lý nước và nước thải sử dụng Tuynhiên, trong nhiều trường hợp, các chất rắn lắng liên lạc cho đến nay là quá trình đơn

vị hiệu quả hơn có sẵn

- Hóa chất xử lý nước thô và được trộn lẫn mật thiết trong dự thảo ống trong sự hiệndiện của bùn được hình thành trước đó tuần hoàn từ vùng phản ứng keo tụ và kết tủacác chất rắn từ đáy của lưu vực

Trang 16

phản ứng hóa học đang diễn ra, là thường đạt được tốt nhất trong một hoạt động bằngcách sử dụng một chất rắn tiếp xúc lắng.

- Từ quan điểm của thiết kế, đó là mong muốn để tạo ra một môi trường mà thời giangiải quyết được giảm thiểu bằng cách rút ngắn khoảng cách giải quyết chưa giảm thiểubất ổn và ngắn mạch Nếu môi trường này được thực hiện, nó sẽ tối ưu hóa Trongnhiều trường hợp, việc sử dụng hóa chất và các kỹ thuật lắng đọng là không quan trọng

để một thông thường khu trung tâm lắng sẽ thực hiện công việc Trong một số trườnghợp, mặc dù hiệu suất lắng có thể cải thiện, hoặc không gian có thể được giới hạn trong

đó quá trình này được thực hiện bằng cách sử dụng một lắng thông thường được trang

bị ống định cư hoặcthiết bị tách tấm cơ bản Cả hai ống định cư và các thiết bị tách tấm

cơ bản làm giảm sự hỗn loạn và rút ngắn khoảng cách giải quyết, từ đó đạt được cáckết quả mong muốn

- Với việc sử dụng hóa chất, các khái niệm về kết bông hoặc phát triển của một hạt dễdàng; do đó, một lắng đọng, thực hiện bước tích tụ các chất rắn trong một bể cùng vớibồi lắng Nếu không, một chất hóa học riêng biệt Ngoài ra và lắng đọng bước sẽ đượcyêu cầu trước khi lắng thông thường, một lắng trang bị ống định cư, hoặc một Laminartấm loại người định cư

- Tuy nhiên, lắng tiếp xúc và lắng các chất rắn liên lạc cả hai có thể thực hiện chức năngđiều hóa học và chức năng bồi lắng trong một bể lắng, nhưng làm điều đó trong mộthiệu quả hơn cách hơn trong trường hợp của lắng lắng đọng

- Trong vùng bùn lắng, hóa chất được thêm vào nội bộ với một số hình thức cơ chế lắngđọng như một ngang chèo hoặc một gắn kết theo chiều dọc tái tuần hoàn hóa chất làthêm vào, hỗn hợp chất lỏng, và kết bông xảy ra trong vị trí cũ thể Những vật liệu nàysau đó hướng về phía dưới và sau đó cuối cùng sẽ tăng lên đối với bề mặt và tạo thànhmột lớp bùn Lớp bùn trưng bày một mật độ Gradient nơi các hạt gần phía dưới có một

ít hình thức rời rạc, và các hạt ở gần đầu trở nên rời rạc và gia tăng kích thước, nơi họcuối cùng thả ra khỏi chăn bùn

- Điều này có thể là một hình thức hiệu quả của trầm tích Tuy nhiên, với lắng chăn bùn,thiết bị sẽ bị ảnh hưởng dòng chảy và quá trình thay đổi; nếu lớp bùn bị xáo trộn trongbất kỳ cách nào, nó sẽ sụp đổ, và sự trao đổi cần thiết hiện tượng để loại bỏ bằng cácphương tiện hóa học và bồi lắng do phát triển và kích thước của một hạt sẽ thay đổikhông thuận lợi

- Một Clar-I-VATOR ® chất rắn lắng khắc phục một số liên lạc trong những vấn đềtrưng bày trong lắng tiếp xúc Nó về cơ bản kiểm soát các phản ứng hóa học diễn ra,keo tụ, lắng đọng trầm tích và hiện tượng tích cực hơn hơn trong một lắng chăn bùn vàkhông bị ảnh hưởng như dễ dàng bởi những thay đổi và dòng chảy hoặc bằng quátrình

- Trong Clar-I-VATOR ® chất rắn xúc lắng, chất lỏng vào một khu vực trung tâm, nơichứa hóa chất có thể được thêm vào Trong khu vực này, có một mái chèo tái tuần

Trang 17

hoàn được kích hoạt bởi một ổ đĩa tốc độ biến Mái chèo này tạo ra một khác biệt ápsuất bên trong khu vực này và về cơ bản máy bơm nguyên liệu ổn định trước đó từ mộthình nón lắng vào khu tái lưu thông và tích cực liên hệ nó với chất thải đến Khi làmnhư vậy, các chất thải đến có thể được làm bể với hóa chất được thêm vào thời điểm

đó Các đầu vào chất rắn tạo ra một môi trường thuận lợi để nhiệt động mang lại mộtphản ứng hóa học để hoàn thành, tiết kiệm hóa chất và cung cấp một đặc tính lắng cólợi hơn cho rắn Những vật liệu này liên lạc sau đó được đưa vào một khu vực mà kếtbông thật sự có thể xảy ra Tại thời điểm này, các vật liệu rơi ra ngoài và lắng vào vùnglắng

- Ngoài ra, để giải quyết các đặc tính tăng cường truyền đạt bởi các Clar-I-VATOR ® ,Phản ứng hóa học có thể xảy ra và mất đặt trong một môi trường lý tưởng hơn Khôngchỉ chúng tôi có thể đạt được lắng đơn giản một cách nâng cao, nhưng phản ứng nhưvậy như việc loại bỏ các phốt phát bằng cách tủa canxi phosphate, hoặc loại bỏ asenbằng việc bổ sung chất sắt trong một phản ứng tạo phức, có thể được duy trì cũng nhưnhững người khác Than hoạt tính cũng có thể được thêm vào bể lắng tròn cho sự hấpthụ

- Tóm lại, bể lắng tròn làm cho chất rắn có thể liên lạc lắng tăng cường bồi lắng bằngcách cải thiện chất đặc điểm của vật liệu phải được loại bỏ, có thể loại bỏ vật liệubằngcách sử dụng các phản ứng hóa học vì lý tưởng phản ứng môi trường, có thể tối đa hóaviệc sử dụng các hóa chất

- Một xem xét khác được thực hiện để sử dụng của một chất rắn lắng liên lạc trên mộtlắng thông thường Bởi vì các hiệu quả mô tả ở trên, một Clar-I-VATOR ® chất rắnliên lạc lắng thường có thể sử dụng một không gian nhỏ hơn thông thường lắng Tuynhiên, nó không phải là không phổ biến để có tương đối thấp ứng dụng nồng độ chấtrắn mà thông thường làm rõ chỉ đơn giản là sẽ không làm công việc Thông thường,phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng được điều trị, không mong đợi một lắng để đưa ra

ít hơn 10 PPM chất rắn lơ lửng - thường phạm vi là 10 đến 30 PPM Khi xử lý mộtdòng chảy có ít hơn 200 PPM chất rắn lơ lửng, đó là đòi hỏi rất nhiều về giảm tỷ lệphần trăm với một lắng thông thường Trong những trường hợp, tăng cường hóa học cóthể được yêu cầu - do đó, hàm lượng chất rắn tiếp xúc lắng có thể làm một công việctốt hơn nhiều

- Khi xem xét các ứng dụng với hàng trăm hoặc hàng ngàn PPM chất rắn lơ lửng, lắngthông thường có thể là lựa chọn tốt hơn Trong trường hợp bị đình chỉ chảy đến thấpchất rắn, tạo ra một môi trường mà đủ hạt liên lạc nhau để lắng có thể xảy ra Tấtnhiên, nếu hạt là đủ lớn và rời rạc sẽ lắng nhanh chóng, đây không phải là một vấn đề -nhưng nó là ngoại lệ Khi tái tuần hoàn bùn liên lạc với một dòng chảy đến, một hiệuứng tinh xảy ra nơi mà vật liệu được tạo ra

- Trong các ứng dụng xử lý nước, các bể lắng tròn có thể dễ dàng áp dụng vì không cótái lưu thông và xúc chạm của các chất rắn, tỷ lệ cao cần thiết cho nền kinh tế không có

Ngày đăng: 07/12/2015, 20:26

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.1. Bể lắng đứng - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.1. Bể lắng đứng (Trang 8)
Hình 2.2. Cấu tạo bể lắng đứng - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.2. Cấu tạo bể lắng đứng (Trang 9)
Hình 2.3. Vách nghiêng   sử - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.3. Vách nghiêng sử (Trang 10)
Hình 2.4. Cấu tạo bể lắng tiếp xúc - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.4. Cấu tạo bể lắng tiếp xúc (Trang 11)
Hình 2.6. Bộ phận khuấy - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.6. Bộ phận khuấy (Trang 13)
Hình 2.7. Bể lắng tròn. - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.7. Bể lắng tròn (Trang 15)
Hình 2.10. Cấu tạo bể lắng trong có lớp cặn lơ lửng - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.10. Cấu tạo bể lắng trong có lớp cặn lơ lửng (Trang 20)
Hình 2.11. Cấu tạo bể lắng bùn cặn - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 2.11. Cấu tạo bể lắng bùn cặn (Trang 22)
Hình 3.1. Hoạt động của bể lắng tròn Quá trình lắng - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 3.1. Hoạt động của bể lắng tròn Quá trình lắng (Trang 29)
Hình4.1. Sơ đồ bể lắng tròn trong xử lý nước thải. - Đề tài  bể lắng đứng
Hình 4.1. Sơ đồ bể lắng tròn trong xử lý nước thải (Trang 31)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w