就斜管沉淀理论而言,当颗粒沉降速度和水流上升速度相等时,在蜂窝斜管中即出现肉眼可见的清浊分界面,分界面上部是经过沉淀的清水区,大量絮凝体已被分离出来,分界面下部是处于拥挤沉淀状态的悬浮区,这一区域内的絮凝体与上升水流继续不停地接触,并粘结水流中更细小的絮凝体,直至逐渐长成大重,强的絮凝体而下沉于斜管下表面,再靠重力下滑至积泥区。但是,当斜管流速提高,池子超负荷运行时,这些絮凝体就很难以继续在斜管内沉降,而是顺着上升流速涌出斜管,至清水区后沉降沉积于斜管顶端,这时往往清晰可见大量的“蘑菇云”涌出,即操作人工常讲的:流速大,跑矾花。
由于斜管内的水流实际上是液固两相流动,水流中含有大量大小不等的颗粒,其比重比水大,在自重作用下去沉降,也就是说颗粒物与水流之间有相对运动,其次在絮凝体颗粒后面的尾流区存在着很 小的涡旋,涡旋的运动又会在尾流区引起脉动,所以目前的斜管沉淀池并非是在理想的层流条件下沉淀,这无疑会影响着沉淀池的沉淀效果和引起斜管内积泥。
上向流蜂窝斜管沉淀池由于具有沉淀效率高,池子容积小等优点而被中小型水厂广泛采用,在投产运行初期,由于缺乏经验,管理措施不力,未能保证设施的正常运行,并解决好其排泥问题。按常规,每班需排泥一次(即8小时一次)。当原水浑浊变化较大,制水量增加时,还要适当增加排泥次数,延长排泥时间,经现场察看发现:布水区和沉泥区的积泥已涌入斜管内。
根据分析:排泥不及时,不能够视原水浊度增高而适时增加排泥次数和延长排泥时间,致使污泥愈积愈多(斜管顶端较高处积泥约有10em),这些因素是造成此次蜂窝斜管倒塌的主要原因。
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