Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ ОСАЖДЕНИЕМ

ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ ОСАЖДЕНИЕМ  [c.155]

Применение тонкослойных отстойников позволяет интенсифицировать процесс осветления воды осаждением, на 60% уменьшить площадь отстойников и на 25—30% повысить эффект обработки воды по сравнению с горизонтальными отстойниками. Производительность тонкослойных отстойников не лимитирована.  [c.180]

Когда вода находится в покое или движется с небольшой скоростью, то находящиеся в ней взвешенные частицы, плотность которых больше, чем плотность воды, под действием силы тяжести выпадают в осадок. На этом принципе основано осветление воды методом осаждения, которое осуществляется в сооружениях, называемых отстойниками, при непрерывном движении воды с малой скоростью.  [c.229]


Осаждение взвешенных частиц происходит с различными скоростями и зависит от их формы, размеров, плотности, шероховатости их поверхности и температуры воды. Скорость осаждения (в мм/с) при температуре воды 10°С называют гидравлической крупностью частицы. С увеличением гидравлической крупности взвешенных частиц уменьшается время, необходимое для осветления воды до требуемых лимитов, т. е. уменьшается продолжительность пребывания воды в отстойнике.  [c.229]

Первоначально процесс отстаивания протекает с максимальной эффективностью, а затем после осаждения наиболее плотных частиц взвеси процесс замедляется. Дальнейшее увеличение продолжительности отстаивания воды ввиду незначительного дополнительного эффекта экономически неоправданно из-за возрастания габаритов и стоимости отстойника. Таким образом для более глубокого осветления воды потребовалось бы затратить очень много времени. Поэтому практически задаются определенной степенью осветления воды и, исходя из нее, находят габариты отстойников.  [c.229]

В отстойниках различают зону осветления воды, где происходит осаждение взвеси, и зону накопления и уплотнения осадка.  [c.230]

Для успешного осветления воды необходимо, чтобы скорость ее восходящего движения была бы меньше скорости осаждения частиц взвеси. Расчетную скорость восходящего движения воды находят на основе технологического анализа исходной воды или по данным работы отстойников, эксплуатирующихся в аналогичных условиях.  [c.230]

Осветление воды. Обработка воды начинается с ее осветления. Осветлением называют процесс удаления из воды веществ, образующих ее мутность. Осветление может быть осуществлено осаждением или фильтрованием. Осаждение производится в баках-отстойниках. Осаждение требует длительного времени и больших объемов отстойников кроме того,  [c.101]

Плотный слой взвешенного осадка имеет достаточно четкую границу с осветленной водой в верхней части осветлителя, которая изменяет свое положение при изменении скорости восходящего движения воды. Частицы контактной среды сохраняют динамическое равновесие при различных скоростях потока. Это означает, что изменяется сопротивление частиц движущемуся потоку. Если скорость свободного осаждения зависит в основном от размера и веса частиц, то скорость осаждения частиц в слое зависит еще от концентрации частиц в слое вследствие их взаимного гидравлического влияния. Такое осаждение называют стесненным.  [c.55]


Оба явления имеют практическое значение для отстойников, применяемых в технологии очистки воды. Первое — для отстойников, используемых при осветлении мутных вод в качестве первой ступени процесса очистки воды, или для грубого осветления воды при водоснабжении промышленных предприятий. Второе — для отстойников, в которых происходит осаждение коагулированной взвеси.  [c.155]

Получив в лаборатории кривую выпадения взвеси в процессе исследования исходной воды при высоте столба воды h, определяем требуемый эффект осаждения р. Он может быть рассчитан по концентрации взвеси в исходной воде Со и концентрации взвеси в осветленной воде С, регламентируемой СНиПом и принимаемой равной 8. .. 15 мг/л  [c.164]

В практике водоподготовки для предварительного осветления воды перед поступлением ее на скорые фильтры применяют горизонтальные (рис. 6.1), вертикальные (рис. 6.2), радиальные (рис. 8.5) и тонкослойные (рис. 8.6) отстойники. Название отстойников дано в соответствии с направлением и характером движения воды в них. По высоте в отстойниках различают зоны осаждения, накопления и уплотнения осадка. Содержание взвешенных веществ в осветленной воде после отстойников не должно превышать 8—15 мг/л.  [c.165]

Для осветления воды, содержащей грубодисперсные примеси (ГДП), все более широкое применение получают центрифуга и гидроциклоны (рис. 9.1). Их действие основано на использо вании поля центробежных сил, где выделение механических примесей из воды происходит под воздействием этих сил, которые в сотни и тысячи раз превышают силы тяжести, за счет чего увеличивается скорость осаждения частиц. При этом эквивалентно сокращается продолжительность процесса осветления воды и значительно уменьшается необходимый объем центробежного аппарата по сравнению с объемом отстойника. Режим движения жидкости в поле центробежных сил - турбулентный. Передача вращения от периферии внутрь происходит диффузией и конвекцией под действием вращающего момента сил, вязкости и перемещения самой завихренной жидкости. При этом возникают два основных круговых потока внешний, направленный к вершине образующегося конуса, и внутренний, направленный в противоположную сторону, при вращении внешнего потока часть жидкости удаляется через нижнее отводное отверстие, а другая часть отделяется, и, двигаясь радиально, вливается во внутренний поток, к нему добавляется основное количество жидкости у вершины конуса и, изменяя направление, отводится через верхнее отводное отверстие в диафрагме аппарата. В гидроциклоне кроме внешнего и внутреннего вращающихся потоков жидкости образуется третий — воздушный поток (воздушный столб) по оси аппарата. Потоки жидкости направлены по логарифмической спирали. Внешний поток ограничен стенкой аппарата и поверхностью внутреннего потока, который, в свою очередь, ограничен с внутренней стороны воздушным столбом.  [c.181]

Отстойники периодического действия. Для периодического осветления применяют простой бак. Время, необходимое для отстаивания данного объема воды, зависит от высоты бака и скорости выпадения самых мелких частиц, подлежащих удалению. После осаждения взвешенных веществ производится отбор осветленной воды, иногда с помощью плавающей трубы при этом скорость движения воды должна быть небольшой, чтобы не взмутить осевший шлам. Затем (если это необходимо) шлам удаляют и бак снова наполняют водой.  [c.319]

Опускание труб 132 Осадочные бассейны 162 Осаждение взвеси 164 Осветление воды 155 Остаточный хлор 187 Отмывка цеолитового фильтра 203  [c.288]

К процессам осаждения, применяемым в настоящее время при предочистке воды, относятся коагуляция, известкование и магнезиальное обескремнивание. Как правило, эти процессы совмещаются и проводятся одновременно в одном аппарате — осветлителе, что целесообразно как для улучшения суммарного технологического эффекта процесса очистки воды, так и для снижения капитальных и эксплуатационных затрат. Первичное осветление воды производится в осветлителях, а окончательная очистка от осадка осуществляется при помощи процесса фильтрования, который также относится к предочистке воды, но является безреагентным методом.  [c.37]

Основная часть взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах газоочисток МОЗ представлена в виде окислов металлов (частицами крупностью менее 5 мкм). Для достижения в осветленной воде концентрации взвеси 150— 200 мг/л необходимо задерживать частицы с о = 0,2 мм/с (при естественном осаждении) и 0,8 мм/с (при осаждении с применением коагуляции). В качестве коагулянта рекомендуется использовать ПАА (до 1 мг/л).  [c.55]


Наличие магнитного поля в процессе отстаивания полностью изменяет существующие закономерности осаждения частиц в воде, так как скорость падения намагниченных флокул меняется во времени. Эта скорость зависит от полидисперсности среды, создаваемой магнитным полем, и способности флокул укрупняться в процессе седиментации, и прямо пропорциональна температуре воды. Эффект осветления воды осаждением при Т = 58° С выше на 2—3% по сравнению с тем же процессом при Т = 18° С.  [c.145]

Двухъярусные отстойники (рис. 25,2) предназначены для осветления Сточных вод и сбраживания осадка, применяются при расходе сточных вод более 25 м /сут и представляют собой цилиндрический или прямоугольный в плане резервуар, имеющий камеры осаждения и перегнивания. Сточная вода по трубе 3 поступает в камеру осаждения, в которой расположены осадочные желрба. Сквозь щели в желобах осадок выпадает на дно камеры, а осветленная вода по трубе 6 направляется на дальнейшую обработку.  [c.257]

Осветление воды — это удаление из нее грубодисперсных и коллоиднорастворенных примесей. Грубодисперсные примеси удаляются отстаиванием воды в отстойниках, коллоиднорастворенные веш,ества — с помощью реактивов-коагулянтов (сульфат аммония, сульфат железа). Под воздействием коагулянтов коллоидные частицы укрупняются, благодаря чему увеличивается скорость их осаждения.  [c.138]

Находящийся в работе осветлитель представляет собой систему, состояние равновесия и устойчивости которой требует строгой стабилизации таких параметров, как температура поступающей в осветлитель воды (колебания которой допускаются не более 1 °С) и производительность осветлителя. Эти два параметра определяют нормальную работу воздухоотделителя, так как колебания этих параметров в ту или иную сторону изменяют соответственно растворимость и общее количество выделяющегося из воды воздуха. Если нагрузка воздухоотделителя становится чрезмерной, то какая-то часть выделяющегося из воды воздуха будет проходить в нижнюю часть осветлителя и далее поступать в зону контактной среды. Здесь пузырьки газа будут сорбироваться частицами взвещенного осадка, что может привести к их всплыванию и уменьщению скорости их осаждения в щла-моуплотнителе. При этих условиях возникает необходимость снижения производительности осветлителя, чтобы избежать резкого ухудшения качества осветленной воды.  [c.63]

Контакт воды с осадком осуществляется в осветлителе, где вода с введенными в нее реагентами движется снизу вверх через слой осадка. Осадок накапливается постепенно при пропуске жидкости и формируется из введенного обескремнивающего реагента и продуктов декарбонизации и коагуляции воды. Восходящий поток воды поддерживает осадок во взвешенном состоянии. П )и достижении заданной толщины слоя взвешенного осадка избыток непрерывно образующегося осадка удаляется из сферы реакции в шламо-уплотнитель и затем за пределы осветлителя. Над слоем взвешенного осадка в осветлителе располагается слой осветленной воды эта часть аппарата служит для осаждения тех частиц, которые вода вынесла из взвешенного фильтра.  [c.98]

Р1з применяемых в настоящее время способов умягчения воды, т. е. лишения ее накипеобразующих свойств, наиболее распространенными являются два принципиально отличных друг от друга способа катиони-товый и способ осаждения. Катиоцитовый способ основан на" обмене 1<ятй0 Н0е жесткости (солей кальция и магния), на содержащиеся в ка-тионитовом материале (глауконите, вофатите, сульфоугле) катионы натрия или водорода (в зависимости от того, какой применяется катио--китовый материал). Удаление накипеобразователей при этом способе производится путем фильтрования осветленной воды через специальные фильтры, загруженные тем или иным катионитовым материалом, наличие которого обусловливает протекание реакции обмена катионов. Катионит, будучи практически нерастворимым в воде, извлекает из воды катионы солей кальция и магния и отдает взамен воде катионы натрия или водорода. Путем катионирования достигается почти полное удаление накипеобразователей и остаточная жесткость умягченной воды доводится до 0,Р и менее.  [c.363]

В ПГТУ отсутствуют потери воды, следовательно, для таких установок не требуются системы водонодготовки и химической очистки воды. Конденсат, получаемый при охлаждении парогазовой смеси, не содержит солей кальция, магния, кремния, а также щелочей. При температуре конденсата, равной 325—345 К, отсутствует заметное насыщение воды солями и газами. Изготовление поверхности нагрева конденсатора из нержавеющей стали будет также способствовать получению чистого конденсата. Осаждение твердых частиц и осветление воды осуществляется в отстойнике конденсатора. Чистый конденсат - используется в системе впрыска воды в компрессоре. Для надежности работы форсунок системы впрыска конденсат дополнительно фильтруется в сетчатых фильтрах.  [c.89]

Наиболее полно изложен материал, связанный с вопросами подготовки воды для питьевых целей, в Частности методы и технологические схемы, коагулирование примесей воды осветление воды в отстойниках с малой глубиной осаждения, флотацией, в поле центробежных сил, на акустических фильтрах дезодорация фторирование и обесфторирование улучшение качества подземных вод. Подробно освещены вопросы подготовки воды для промышленного водоснабжения, например обезжеле-зивание природных и оборотных вод, технология доочистки сточных вод в целях их использования для технического водоснабжения, обработка воды для борьбы с коррозией и биологическими обрастаниями. Приведены схемы новых водоочистных сооружений, использованы новые типовые проекты.  [c.9]

Количество технологических процессов и число ступеней каждого из них зависят от требований, предъявляемых к воде потребителем, и качества исходной воды. Так, для грубого осветления воды можно ограничиться процессом осаждения, центрифугирования или только фильтрованием, в то время как при обработке высокомутных вод для хозяйственно-питьевых целей применяют осаждение в две ступени с последующим фильтрованием в одну ступень или используют технологическую схему, предусматриваюндую предварительное осветление воды в гидроциклонах с последующей очисткой по технологическим схемам на рис. 2.2, а или 2.2, б.  [c.53]


При скорости восходяш,его потока 0,65. .. 1,6 (для вод мутностью 50. .. 250 мг/л) и 0,8. .. 2,2 мм/с (для вод мутностью 250. .. 1500 мг/л) образуется и поддерживается во взвешенном состоянии слой осадка высотой не менее 3 м, частицы которого являются центрами коагуляции. Время пребывания воды в камере не менее 20 мин. Применение камер хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка позволяет увеличить расчетную скорость осаждения взвеси в отстойниках при осветлении вод средней мутности на 15...20% и для мутных вод— на 207о- Передача  [c.139]

Осаждение взвешенных частиц происходит под действием силы тяжести. Современные конструкции отстойников, применяемые для осветления воды, являются проточными, так как осаждение взвеси в них происходит при непрерывном движении воды от входа к выходу. Поэтому скорости движения воды Б отстойниках должны быть малы они измеряются десятыми долями мм/с в вертикальных отстойниках и несколькими мм/с — в горизонтальных, тонкослойных и радиальных. При та> ких малых скоростях поток почти полностью теряет свою так называемую транспортирующую способность, обусловленную интенсивным турбулентным перемешиванием. Осаждение взвеси в потоке, движущемся с весьма малой скоростью, почти полностью лишенном транспортирующей способности, подчиняется, по В. Т. Турчиновичу, с известным приближением законам осаждения в неподвижном объеме жидкости. Эти законы хорошо изучены применительно к явлению осаждения зернистой агрега-тивно устойчивой взвеси, частицы которой в процессе осаждения не слипаются друг с другом, не изменяют своих форм и размеров. Осаждение неустойчивой взвеси, способной агломерироваться, слипаться в процессе осаждения, изучено в меньшей степени.  [c.155]

Это время, определяемое из соотношения (8.20), должно быть равно продолжительности осаждения, необходимой для получения заданного эффекта осветления воды. Как уже отмечалось выше, при расчете отстойников пользуются обычно фиктивной скоростью осаждения (или так называемой процентной скоростью осаждения ), которая определяетося по формуле иФ=и1р=кр1Тр. Подставляя в эту формулу значения Тр из (8.23), получим  [c.172]

Применение горизонтальных отстойников со встроенной камерой хлопьеобразования и отбором осветленной воды через тонкослойные блоки, размещаемые в зоне осаждения, сулит значительные технологические преимущества. Принципиальное отличие отстойников данной конструкции состоит в том, что осветление воды происходит не в свободном объеме отстойника, а в тонкослойных элементах (блоках) с ламинарным движением в них воды. Блоки устанавливают наклонно, что способствует постоянному сползанию осадка и удалению его из осветленной воды. Применение отстойников с тонкослойными блока ми вместо обычных отстойников в результате сокращения времени отстаивания воды позволяет значительно увеличить нагрузку (в 2. .. 3 раза) или соответственно снизить объем сооружений. При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков по всей длине отстойника его площадь при коагулировании примесей следует определять, исходя из удельных нагрузок, отнесенных к площади зеркала воды, занятой тонкослойными модулями для мутных вод — 4,6. .. 5,5 для вод средней мутно- сти — 3,6. .. 4,5, для маломутных и цветных вод — 3. ..  [c.173]

При расчте гидроциклона первоначально по кривой осаждения взвеси определяют расчетную гидравлическую крупность извлекаемых примесей. Затем по графику рис. 9.2 находят диаметр аппарата и последующим технико-экономическим расчетом уточняют его параметры. Следует иметь в виду, что эффект осветления воды в гидроциклонах возрастает с увеличением нагрузки по воде, что позволяет не предусматривать резерва на случай ремонта или замены.  [c.187]

Верхняя граница взвешенного слоя ограничена переливом в илосборник, где не действуют силы, вызывающие движение воды вверх, и Где происходит осаждение осадка. Сбор и удаление осветленной воды осуществляется системой перфорированных труб, примыкающих к торцовому сборному лотку.  [c.207]

Для умягчения воды, заключающейся в удалении накипеобра-зователей, применяют способы катионирования и осаждения. Сущность катионитового способа состоит в фильтрации осветленной воды через материалы, способные к реакциям обмена и практически нерастворимые в воде. В результате катионирования достигается почти полное удаление накипеобразователей остаточная жесткость воды обычно не превышает 0,1°. В качестве катионита в советской промышленности в основном служит сульфо-уголь, представляющий собой- каменные угли (малозольные, спекающиеся коксовые угли), а также некоторые искусственные смолы.  [c.258]

Осажденный в осветлителях шлам проходит через железобетонные уплотнители и сбрасывается в канализацию загрязненных вод, а осветленная вода направляется в кварцевые фильтры. Они представляюз собой пятисекционные железобетонные резервуары, к которым подведены стальные трубопроводы от насоса и воздуховоды от воздуходувки, используемые периодически при промывке отдельных секций фильтра. Холодная отфильтрованная вод  [c.137]

Промышленную (речную) воду после подогрева в теплообменнике очищают от механических, органических примесей методом осаждения коагулированной взвеси в осветлителе и на механическом фильтре. В качестве коагулянта применяют сульфат алюминия при pH 5,7—7,5 и температуре 30—40 °С. Под воздействием коагулянта крупно- и мелкодисперсная смеси осаждаются в осадкоуплотнителё осветлителя, а затем сбрасываются в канализацию. Осветленная вода проходит механический фильтр и поступает на очистку ионообменными смолами. Технология и коррозионная стойкость оборудования ионообменной очистки описаны в работе [8].  [c.25]

При умягчении воды методом осаждения, например, известью или совместно с содой при обработке магнитным полем умягчение происходит глубже (остаточная жесткость меиьще), а осветление воды наступает раньше.  [c.9]

Отстаивание воды является естественным процессом, при котором взвешенные в воде грубодисперсные частицы с плотностью, превышающей плотность воды, осаждаются под действием силы тяжести. Скорость осаждения частиц тем больше, чем больше их размеры и плотность и чем меньше плотность и вязкость воды. Осветление воды осуществляют в отстойниках и осветлителях, в которых вода пропускается снизу вверх через слой хлопьевидного осадка (шлама). Производительность этих аппараторов определяется скоростью вертикального подъема воды и площадью их поперечного сечения. Скорость подъема воды в осветленной зоне не должна превышать 1 мм/сек, а в зоне взвешенного шлама 2 мм/сек во избежание выноса с осветленной водой значительного количества взвеси. Осветление воды без введения в нее реагентов применяется в тех случаях, когда она загрязнена только грубодисперсными веществами. Обычно же поверхностные воды содержат значительное количество коллоидно-дисперсных веществ, которые не осаждаются в осветлителях и не задерживаются осветлительными фильтрами. Для удаления из воды, коллоиднодисперсных веществ необходимо укрупнение их частиц, которое достигается коагулированием коллоидных загрязнений воды.  [c.199]

Из растворенных в природной воде газов (Ог, N2, СО2, иногда СН4, Н25) предусматривается удаление водоподготовительными установками в больщинстве случаев только углекислоты. Так, в комбинированных схемах Н—Ыа-кати-онирования в декарбонизаторах свободная углекислота удаляется до остаточных концентраций 3—5 мг/л. В схемах химического обессоливания достигается удаление СО2 в анионитных фильтрах, загруженных сильноосновным анионитом. В схемах с известкованием воды осаждение СО3 в виде СаСОз происходит на стадии известкования. Несмотря на то что специальное удаление кислорода и азота на химводоочистке, как правило, отсутствует, концентрации этих газов в очищенной воде получаются отличными от их концентраций в исходной воде. Концентрация кислорода может уменьшаться в результате протекания окислительных процессов, в частности на стадии коагуляции воды, когда применяют соли закнсного железа (Ре +), а также на стадиях осветления воды фильтрованием и при иони-ровании за счет постепенного окисления самих фильтрующих материалов, ионитов и примесей, ими задержанных.  [c.101]


Концентрация взвеси в осветленной воде, подаваемой на разливочные машины, не должна превышать 100—150 мг/л, т. е. эффект очистки от механических примесей должен быть 87—92%. Такая э ективность очистки возможна при задержании частиц, имеющих скорость выпадения 0,2—0,3 мм/с, согласно исследованиям Донецкого филиала ВНИПИчерметэнергоочистки. Этому соответствует нагрузка 0,7—1 м /(м -ч) на поверхность отстойника. Основным фактором при определении времени пребывания сточных вод разливочных машин в отстойнике является осаждение продукта умягчения воды — мелкокристаллического карбоната нальция. По аналогии с водоумягчительными установками, применяющими предварительное известкование воды, это время составляет 2 ч. В течение этого периода не выпавшие в осадок кристаллы карбоната кальция стареют и теряют способность к адгезии.  [c.32]

При исследовании процесса осаждения твердых механических примесей в сточных водах одной машины установлено, что для достижения в осветленной воде концентрации 100 или 40 мг/л необходимо задерживать частицы со скоростью осаждения соответственно 2,5 и 0,2 мм/с. В общем стоке от нескольких машин эти показатели несколько ниже и составляют соответственно 2,25 и 0,1 мм/с (рис. 21). Обработка сточных вод ПАА (1—2 мг/л) практически не способствует интенсификации процесса осаждения взвеси. Сточные воды МНЛЗ на некоторых заводах содержат более крупные частицы взвеси. Для достижения в осветленной воде концентрации взвеси 100 или 40 мг/л необходимо, чтобы о составляла соответственно 3,5 и 0,5 мм/с. Частицы взвеси сточных вод, поступающих на вторичные отстойники, имеют следующие размеры более 40 мкм — 3—4%, менее 5 мкм — 30—40%.  [c.50]


Смотреть страницы где упоминается термин ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ ОСАЖДЕНИЕМ : [c.21]    [c.62]    [c.72]    [c.163]    [c.202]    [c.667]    [c.299]    [c.246]    [c.102]    [c.30]   
Смотреть главы в:

Водоподготовка  -> ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ ОСАЖДЕНИЕМ



ПОИСК



Осаждение

Осветление

Осветление воды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте