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溶气泵气浮法
溶气泵采用涡流泵或气液多相泵,其原理是在泵的入口处空气与水一起进入泵壳内,高速转动的叶轮将吸入的空气多次切割成小气泡,小气泡在泵内的高压环境下迅速溶解于水中,形成溶气水然后进入气浮滤池完成气浮过程。溶气泵产生的气泡直径一般在20~40μm,吸入空气溶解度达到100%,溶气水中含气量达到30%,泵的性能在流量变化和气量波动时十分稳定,为泵的调节和气浮工艺的控制提供了的操作条件
气浮系统中-的装备有三个部分:溶气装置、释气装置和分离装置。溶气装置的功能是将空气快速溶解于水中,气浮浮选设备,释气装置的功能是将溶解于水中的空气转变为微细气泡(直径20-30微米),分离装置的功能是将和气泡结合上浮的浮渣和净化后的水分别排出净化装置。
空气注入量的调节是浮选操作的另一关键因素,一般随选择的溶气压力或回流比而变。实验也表明出水仅依赖于引入系统的空气总量(气泡尺寸一致时),而与单独压力或回流比无关。要根据污水水质、浮选(混凝)剂和减压释放器的类型经反复实践而定。溶气罐内水位高低是气浮效果的重要因素。一般情况下,压力高,则溶气多,在空压机加气方式中,溶气罐内的压力是由空压机气压和水泵共同决定的。在正运转时,首先要-足够的水压,但水压和气压又要基本相当。在采用水射器加气的方式中,-溶气罐压力的关键是采用合适的水泵,一般水泵压力应在-额定流量的前提下大于0.3mpa,溶气罐压力调整可通过调节溶气罐出水阀、水泵出水阀、回流控制阀进行。
设计接触区时,要注意控制絮凝水的上升流速,避免短流、偏流,不致在上浮过程中被水流剪脱已粘附的气泡而影响后续分离效果。通常情况下接触区的上升流速以控制在1 0~20mm/s为宜,高度以1.5~2.0m为宜,在这种流速和高度下,既-了絮粒和微气泡的接触 时间,又不会造成絮粒因上浮时间过长而破坏或下沉。 分离区选择分离速度时,应有利于带气絮粒上浮。对于絮粒大、密度小、不易破碎的带气絮粒一般采取较大的分离速度,反之取较小值。分离区的流速宜在1~3mm/s,流速过小会造成大絮粒因拥挤而沉淀,流速过-造成带气絮粒和清水的分界面向下延伸,从而造成絮粒随水流出、水质下降。
系列涡凹气浮装置是我公司-吸收美国气浮设备后自行生产的-技术设备,采用机械曝气与化学絮凝相结合的原理处理水质不同的各类污水,处理的清水可循环使用或进行二级处理后达标排放,污染治理达标对-企业形象,-河流生态景观,气浮浮选设备,恢复水体养殖灌溉,气浮浮选设备生产商,保护水体环境具有十分重要的意义,不仅创造出较高的社会效益,而且还能带来-的经济效益。
1、投资省、能耗低、自动出渣无噪音,运行管理方便。
2、先由带导流板的-过滤机进行预处理,将污水中较粗的ss杂质除去,降低了气浮机运行负荷,并在后续处理过程中减少絮凝剂用量,对水量、水-化具有很强的适应性。
3、较国内传统加压溶气式气浮系统,气浮浮选设备厂家出售,省掉了溶气罐、空压机、高压水泵等设备,能耗是常规气浮的1/8~1/10。
4、该系统能够去除污水中的油脂、胶状物和悬浮物,降低了bod、cod、ss等排污负荷,同时可明显-水质的颜色。
5、该系统主要用于对造纸废水、化工、印染、食品等行业工业污水的净化处理。
超效浅层气浮装置是一种-气浮系统,成功地运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种节能的水质净化设备.cqj型超效浅层离子气浮是集絮凝、气浮、撇渣、刮泥以一体的气浮装置,运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设计,停留时间仅需3-5分钟,强制布水,进出水都是静态的,微气泡与絮粒的粘附发生在包括接触区在内的整个气浮分离过程,浮渣瞬时排出,水体扰动小出水悬浮物低,出渣含固率高,悬浮物去除率可达90%—99.5%以上,cod的去除率可达到65%—90%,色度的去除率可达到70%—95%。
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