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不同进水水质及不同涡流反应器下涡流澄清池试验研究

作 者: 杨竞
导 师: 童祯恭
学 校: 华东交通大学
专 业: 环境工程
关键词: 涡流反应器 澄清池 浊度 去除率
分类号: TU991.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 46次
引 用: 2次
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内容摘要


饮用水安全问题已经成为当今社会非常重要的问题,传统的处理工艺已经不能满足当今人们对饮用水水质越来越高的要求,饮用水水源受污染程度越来越严重。全球的相关学者与科研人员都在围绕着水处理技术这一课题不断地探索研究,以满足人们对饮用水安全的需求。本课题研究目的正是研制出新型高效的涡流澄清池,通过大量阅读国内外相关文献,掌握该领域国内外研究现状,根据本课题研究特点设计试验,并认真完成试验内容。本课题主要是通过试验获取涡流澄清池在不同进水水质下的设计参数以及在不同涡流反应器下的运行效果。主要研究内容有:1、模拟涡流澄清池内反应室混凝状态进行烧杯实验,对试验进行投药量指导。2、澄清池内投加涡流反应器与不投加涡流反应器的除浊效果试验对比,探索涡流反应器在絮凝阶段所起的强化效果。3、不同进水流量下该澄清池的处理效果研究,研究该尺寸大小的澄清池处理规模。4、不同温度及浊度下澄清池处理效果的试验研究。5、涡流澄清池针对微污染水源水处理效果的试验研究。6、进行不同型号涡流反应器组合试验,研究澄清池第一反应室、第二反应室最佳涡流反应器组合。主要研究成果如下:1、进水浊度20NTU左右,水温12℃左右情况下。烧杯试验确定聚合氯化铝(PAC)作为本试验混凝药剂,烧杯实验最佳投药量35mg/L。2、进水流量6m3/h,进水浊度20NTU左右,水温12℃左右,通过投药PAC混凝剂控制出水浊度在1左右。不加涡流反应器时投药量22mg/L,第一、第二反应室内投放开孔孔径35mm的涡流反应器时投药量14mg/L。3、不投放涡流反应器澄清池处理规模为6m3/h,投放涡流反应器澄清池处理规模为10 m3/h。4、进水流量6m3/h,水温12℃,进水浊度20NTU(30NTU)左右,通过投药PAC混凝剂控制出水浊度在1左右。不投放涡流反应器时投药量22mg/L(19mg/L);第一、第二反应室内投放开孔孔径35mm的涡流反应器时投药量14mg/L(16mg/L)。5、进水流量6m3/h,水温28℃左右,第一、第二反应室内投放开孔孔径35mm的涡流反应器。进水水质:浊度为21.7NTU;Zeta电位为-26.68mv ;UV254为0.0703 cm-1;高锰酸钾指数为8.16mg/L。工况一:投药量10mg/L,出水浊度2.81左右,出水Zeta电位-10.227左右,UV254去除率27.3%左右,高锰酸钾指数去除率43.2%左右,絮体等效粒径0.389mm;工况二:投药量12mg/L,出水浊度0.98左右,出水Zeta电位-3.924左右,UV254去除率33.9%左右,高锰酸钾指数去除率49.6%左右,絮体等效粒径0.451mm左右;工况三:投药量16mg/L,出水浊度0.41左右,出水Zeta电位-1.667左右,UV254去除率39.5%左右,高锰酸钾指数去除率61.2%左右,絮体等效粒径0.487mm左右;6、进水流量5m3/h~10m3/h,进水浊度20NTU左右,水温28℃左右,保持出水浊度在1左右。工况一:不投加涡流反应器时投药量分别为17mg/L、19mg/L、20mg/L、22mg/L、25mg/L、28mg/L;工况二:第一、第二反应室内投加开孔孔径35mm的涡流反应器,投药量为11mg/L、12mg/L、14mg/L、16mg/L、17mg/L、18mg/L;工况三:第一、第二反应室内投加开孔孔径25mm的涡流反应器,投药量为9 mg/L、10mg/L、11mg/L、13mg/L、15mg/L、16mg/L;工况四:第一反应室投加开孔孔径25mm涡流反应器,第二反应室投加35mm涡流反应器时投药量投药量为9mg/L、9mg/L、10mg/L、12mg/L、14mg/L、16mg/L。7、本涡流澄清池涡流反应器最佳组合为第一反应室投加开孔孔径25mm的涡流反应器,第二反应室内投加开孔孔径35mm的涡流反应器。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-10
第一章 绪论  10-24
  1.1 研究背景  10-20
    1.1.1 饮用水安全问题  10-12
    1.1.2 预处理工艺概念  12-13
    1.1.3 常规处理工艺概念  13-15
    1.1.4 深度处理工艺概念  15-18
    1.1.5 强化混凝技术概念  18-20
  1.2 课题的提出  20-21
  1.3 课题来源、内容及意义  21-22
    1.3.1 课题来源  21
    1.3.2 研究内容  21
    1.3.3 研究意义  21-22
  1.4 研究技术路线  22-23
  1.5 本章小结  23-24
第二章 澄清池改造的研究现状及发展趋势  24-35
  2.1 澄清池的种类及发展历史  24-25
  2.2 澄清池改造混凝研究概念及机理  25-27
    2.2.1 混凝概念  25
    2.2.2 混凝机理  25
    2.2.3 混凝动力学  25-27
  2.3 国外澄清池改造的研究情况  27-29
  2.4 国内澄清池改造的研究情况  29-32
    2.4.1 新型中置式高密度沉淀池的开发与应用  29-30
    2.4.2 丹东化学纤维股份有限公司高效澄清池的改造  30-31
    2.4.3 江苏惠联热电厂澄清池的改造  31-32
  2.5 涡流澄清工艺的设计使用  32-35
第三章 涡流澄清池试验介绍  35-45
  3.1 烧杯试验  35-39
    3.1.1 絮凝剂的选用  35-36
    3.1.2 实验目的  36
    3.1.3 烧杯试验装置  36-37
    3.1.4 实验步骤  37-38
    3.1.5 试验结论  38
    3.1.6 烧杯试验小结  38-39
  3.2 试验装置  39-42
  3.3 试验的调试运行  42-43
  3.4 本章小结  43-45
第四章 不同水质条件下涡流澄清池的试验研究  45-60
  4.1 试验方案设计  45
    4.1.1 试验目的  45
    4.1.2 试验步骤  45
  4.2 试验的测试阶段  45-58
    4.2.1 不加涡流反应器与投加涡流反应器试验对比  45-49
    4.2.2 不同温度下涡流澄清池的研究  49-51
    4.2.3 不同浊度下涡流澄清池的研究  51-53
    4.2.4 涡流澄清池处理微污染水  53-58
  4.3 本章小结  58-60
第五章 不同涡流反应器组合下涡流澄清池除浊试验研究  60-65
  5.1 涡流反应器组合试验研究  60-61
  5.2 反应室内絮体形状及粒径与出水水质关系的试验研究  61-64
  5.3 本章小结  64-65
第六章 技术经济分析  65-67
  6.1 技术分析  65
  6.2 经济分析  65-67
第七章 结论与建议  67-70
  7.1 结论  67-68
  7.2 建议  68-70
参考文献  70-74
个人简历 在读期间发表的学术论文  74-75
致谢  75

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中图分类: > 工业技术 > 建筑科学 > 市政工程 > 给水工程(上水道工程) > 净水工程(给水处理)
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