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不锈钢水箱如 絮凝室中泥渣含徽已经增高,分离室的悬浮物与水 己经开始分离.虽有少量絮体上浮,但面上的水不是很浑浊,可以 认为投药适当; 如 絮凝室水中泥渣含鱿降低,或加泥时水浑浊,不加 泥时变清.分离区还有泥浆向上翻,则说明投药与加泥坛不足,需 增投药与投泥盆; 当水箱价格与出水水质不好时,应及时排放,不能进人滤池; 测定各取样点的泥清沉降比,以掌握絮凝过程中泥渣的浓 度与活性,是运行中重要的控制参数之一: 如喷嘴附近泥值沉降比增加较快,而 絮凝室出口处却 增加很慢,说明回流址过小,应调整喉嘴距,增加回流量; 若上述两处泥渣沉降比增加情况相同.表明已形成的泥苗 回流盆合适.这时如出水已经正常即可将池子投人正常运行; 如有两个没清池,其中一个的活性泥渣已形成而另一个未 形成,则可利用已形成活性泥渣的池子.把活性泥法引人另池。若 一次不够,可进行多此直至活性泥清形成。




不锈钢水箱如水箱的钢的化学成分、冷加工变形度、冷加工变形温度等。下面重点 说明化学成分和冷加工变形度的影响效果。 化学成分的影响。合金元素对奥氏体不锈钢冷加工变 形强化的影响是复杂的,综合各方面的研究报道,基本观点如 下: ①对破断(抗拉)强度的影响。水箱不锈钢在冷变形发 生屈服后,变形量较大,强化效果明显了,此阶段影响水箱奥氏体稳 定性的因素起主导作用,即降低奥氏体稳定性的合金元素影响较 大,如硅、铂、铬增加冷变形强化效果、提高抗拉强度,而镍、 铜则减小冷变形强化的效果,降低抗拉强度。 ②对屈服强度的影响。不锈钢水箱不锈钢冷变形过程中,在发生 屈服前,由于冷变形量不大,不至于引起大量奥氏体向马氏体的 转变,此时,强化效果主要是原来固溶于水箱中奥氏体中的合金元素的 固溶强化作用结果.所以,填隙型合金元素,如碳、氮等作用较 大,亦即含碳、氮较多的奥氏体不锈钢的屈服强度较高。组合式水箱与粉末活性炭吸附 对微污染原水,也可以采用粉末活性炭吸附的方法应用于组合式水箱. 即向原水中投加粉末状的活性炭,以吸附原水中的有机污 染物。粉末活性炭比颗粒活性炭具有更大的吸附能力,价 格更便宜,无需专门的处理构筑物,不产生二次污染,处理效果好. 组合式水箱的粉末活性炭投加在絮凝沉淀之前,大部分可在 沉淀中被去除,不影响后续处理。另外,私土特别是改性 勃土,也是较好的吸附材料。 预沉淀处理对象为高浓度的悬浮物,一般不向水中投 加絮凝剂,即采用自然沉淀法,其沉淀现象属于拥挤沉 淀。预沉淀池设计方法与普通沉淀池基本相同,但要考虑 高浓度悬浮物的影响,要有较可靠、连续的排泥设施,通 常采用幅流式沉淀池。 组合式水箱也可以利用自然洼地、河道修筑大 型天然预沉池,水力停留时间可达数天或数十天,采用吸 泥船清泥。根据组合式水箱“浅池原理”,人们发明了斜管或斜板沉淀池,即在组合式水箱与沉淀池中设置倾斜的板或蜂窝 管,既可缩小沉淀距离,又可有效防止水流的扰动,所以 可大幅度提高沉淀效率,缩小沉淀池体积。




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