Контактная коагуляция в отличие от коагуляции, происходящей в камерах хлопьеобразования и носящей название коагуляции в объеме, протекает на поверхности сорбента. При контактной коагуляции коллоидные и взвешенные примеси воды сближаются с частицами сорбента и под действием молекулярных сил прилипают к их поверхности или к ранее осевшим на них частицам примесей. Этот вид коагуляции имеет преимущества перед коагуляцией, протекающей в объеме: полная коагуляция происходит при меньших дозах коагулянта, температура воды оказывает меньшее влияние на протекание процесса, коагуляция хорошо идет при малых концентрациях взвеси в воде.[ ...]
Впервые эффект осветления воды во взвешенном осадке наблюдал С. X. Азерьер в 1930 г. при опытах на зашламленных отстойниках. Он установил, что осветление во взвешенном осадке более эффективно и позволяет значительно увеличить скорость движения воды в отстойниках [50]. Одновременно было обнаружено, что процесс осветления воды в зашламленных отстойниках неуправляем, подвержен случайным воздействиям, и гидравлический режим таких отстойников весьма неустойчив.[ ...]
Первые отечественные конструкции установок по - осветлению воды пропусканием ее через взвешенный осадок, названные осветлителями, предложены Е. Н. Тетеркиным и Н. И. Колотовым. В последнее время такие установки широко применяются на городских и промышленных водопроводах.[ ...]
Практика эксплуатации показывает, что эффективность осветления и обесцвечивания воды в осветлителях примерное полтора — два раза больше, чем в отстойниках описанного выше типа [137]. Кроме того, строительная стоимость станций, оборудованных осветлителями, ниже стоимости станций с отстойниками.[ ...]
Скорости восходящего потока воды в осветлителях принимают в пределах 0,5—1,2 мм/с в зависимости от содержания взвешенных веществ в воде, поступающей на осветлитель, и периода года. Меньшие скорости принимают в зимний период и при низкой мутности воды.[ ...]
Основными факторами, определяющими интенсивность формирования взвешенного слоя и содержание в нем взвеси, являются качество исходной воды (наличие в ней взвешенных веществ, ее химический состав, температура), гидравлические условия (скорость восходящего потока воды и степень завихрения этого потока), а также химический состав и структура осадка в самом взвешенном слое (величина хлопьев, их прочность и объемная масса) [138, 139].[ ...]
При содержании в исходной воде взвешенных веществ до 1000 мг/л и цветности до 150 град осветлители обеспечивают прозрачность воды не менее 80—100 см по кресту и цветность не выше 20 град платинокобальтовой шкалы. В связи с этим в отдельных случаях применяют осветлители без : фильтров. Осветлители проектируются круглой (диаметр не более 12—14 м) или прямоугольной формы (площадь не превышает 100—150 м2). Обычно осветлители работают без камер хлопьеобразования.[ ...]
Основными. условиями, определяющими нормальную работу осветлителей, являются рациональная организация отвода шлама, распределения воды по сечению осветлителя и отведения осветленной воды. По принципу отбора осадка и конструктивному оформлению различают два типа осветлителей. К первому относятся те, в которых отбор осадка из взвешенного слоя производится через центрально расположенный шламоуплотнитель. Ко второму принадлежат такие, в которых отбор осадка рассредоточен по всему сечению, разделенному на ячейки [145, 146].[ ...]
Схема осветлителя с естественным отбором осадка показана на рис. 91. Исходная вода через воздухоотделитель 1 по стояку 2 и системе труб 3 поступает в междудонное пространство 4, которое одновременно является и камерой реакции . Оттуда вода через отверстия в дырчатом дне 7 поднимается и проходит через слой взвешенного осадка 8. Избыток осадка попадает в центральный шламоуплотнитель 6, откуда удаляется через трубу 5. Осветленная вода переливается в отводящий желоб 9.[ ...]
Рисунки к данной главе:
Схема осветлителя с дырчатым распределительным днищем. |
Схема очистки воды на двух последовательно работающих осветлителях (по Л. А. Кульскому). |
Схема двухъярусного концентрического осветлителя конструкции Л. А. Кульского. |
Схема акселатора |
Схема работы пульсатора |