潜流式澄清池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103341278A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310254840.6

    申请日:2013-06-25

    IPC分类号: B01D21/08

    摘要: 一种潜流式澄清池,包括:池体,其具有垂直侧壁和底壁,池体具有澄清沉淀区和斜板区,澄清沉淀区的底部设有积泥坑,其内设有絮凝反应单元壳体,絮凝反应单元壳体具有顶壁,顶壁外缘轴向向下连接有垂直侧壁,絮凝反应单元壳体下端开口;潜流驱动装置,其具有导流筒,导流筒设置在絮凝反应单元壳体内,导流筒与絮凝反应单元壳体的垂直侧壁之间连接有多个导流板,导流筒内设有潜流推进器,潜流推进器下方设有絮凝剂投加均布器和原水进水管。本发明的潜流式澄清池,其絮凝反应单元壳体及导流筒位于澄清沉淀区内,絮凝反应单元壳体不单独占地,有效节省占地面积,澄清沉淀区上部的清水区上升流速高,有效提高了生产效率,其絮凝效果好,出水水质稳定。

    潜流式澄清池
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103341278B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310254840.6

    申请日:2013-06-25

    IPC分类号: B01D21/08

    摘要: 一种潜流式澄清池,包括:池体,其具有垂直侧壁和底壁,池体具有澄清沉淀区和斜板区,澄清沉淀区的底部设有积泥坑,其内设有絮凝反应单元壳体,絮凝反应单元壳体具有顶壁,顶壁外缘轴向向下连接有垂直侧壁,絮凝反应单元壳体下端开口;潜流驱动装置,其具有导流筒,导流筒设置在絮凝反应单元壳体内,导流筒与絮凝反应单元壳体的垂直侧壁之间连接有多个导流板,导流筒内设有潜流推进器,潜流推进器下方设有絮凝剂投加均布器和原水进水管。本发明的潜流式澄清池,其絮凝反应单元壳体及导流筒位于澄清沉淀区内,絮凝反应单元壳体不单独占地,有效节省占地面积,澄清沉淀区上部的清水区上升流速高,有效提高了生产效率,其絮凝效果好,出水水质稳定。

    潜流式澄清池
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203355389U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320366162.8

    申请日:2013-06-25

    IPC分类号: B01D21/08

    摘要: 一种潜流式澄清池,包括:池体,其具有垂直侧壁和底壁,池体具有澄清沉淀区和斜板区,澄清沉淀区的底部设有积泥坑,其内设有絮凝反应单元壳体,絮凝反应单元壳体具有顶壁及垂直侧壁,絮凝反应单元壳体下端开口;潜流驱动装置,其具有导流筒,导流筒设置在絮凝反应单元壳体内,导流筒与絮凝反应单元壳体的垂直侧壁之间连接有多个导流板,导流筒内设有潜流推进器,潜流推进器下方设有絮凝剂投加均布器和原水进水管。本实用新型的潜流式澄清池,其絮凝反应单元壳体及导流筒位于澄清沉淀区内,絮凝反应单元壳体不单独占地,有效节省占地面积,澄清沉淀区上部的清水区上升流速高,有效提高了生产效率,其絮凝效果好,出水水质稳定。

    一种测定原位模拟水源切换条件下管网水质的方法

    公开(公告)号:CN104316664B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410602633.X

    申请日:2014-10-31

    IPC分类号: G01N33/18 G01R27/22

    摘要: 本发明提供了一种测定原位模拟水源切换条件下管网水质的方法,本方法通过对供水系统的所选管段进行分离处理,得到所述供水系统的用于试验的原位试验管段,然后在原位试验管段上进行试验,对供水系统的本地水及对待切换的用于置换本地水的置换水的水质检测,得到水源切换下水质参数的变化结果。本发明的方法在现役管道上对部分管段做分离处理,不需要将试验管道全部挖出,不仅减少开挖工作量、改造成本低、对限制挖掘地段的管段仍能试验,而且避免管段的移动,对管道内的现有的物理、化学和微生物系统的影响小,所得试验数据能充分模拟在水源切换条件下现役管道内水质变化的情况,对预测水源切换条件下供水管网水质稳定性具有十分重要的指导意义。

    一种评价供水厂的供水区域内管网水质的方法

    公开(公告)号:CN118050480A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202310033760.1

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明公开了一种评价供水厂的供水区域内的管网水质的方法,包括测定供水厂水源切换、处理工艺或处理参数调整后,监测周期内水质浊度和菌落数;查询水源切换、处理工艺或处理参数调整前,监测对照周期内水质浊度和菌落数;接着计算监测周期和对照周期内的浊度和菌落数平均值,计算浊度‑菌落加权值;然后按照公式#imgabs0#分别测定监测周期、监测对照周期内的管网水质评分;最后根据监测周期与监测对照周期的水质评分差的大小,作为水厂工艺参数调整、工艺提升、水源切换效果好坏的判断依据,为水厂工艺参数优化、精细化管理,工艺提升状况等提供精准的依据,达到以管网水质为目标进行水厂工艺管理的目标。

    一种在水源切换时保障供水管网水质稳定性的调配方法

    公开(公告)号:CN106277083B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201610634779.1

    申请日:2016-08-05

    IPC分类号: C02F1/00

    摘要: 本发明提供在水源切换时保障供水管网水质稳定的调配方法,包括测定新水源和原通水的水质差异度指数(WQDI);若新水源与原通水的WQDI≤0.30,则直接切换新水源,为管网供水;若新水源的与原通水的WQDI>0.30,则将新水源与原通水混合,选择混合水与原通水的WQDI≤0.30的且新水源加入比例最高的调配混合水,管网适应后逐步提高新水源加入比例,直至全部切换为新水源。本发明方法在切换供水水源的情况下,可保障供水管网水质稳定,对管道内的理化特性、微生物系统的影响小,对“黄水”发生风险预测准确,可防止“黄水”现象发生,对保障水源切换条件下供水管网水质稳定性具有重要的指导意义,而且方便易行,简单快捷。