技术性能
气浮采用微浮选技术、次表面捕集技术、逆流原理、固液分离区层流技术、浮渣循环絮凝技术及沉淀原理制作,是气浮与沉淀的结合,结构紧凑、水力负荷---8-30m/㎡.h,固体负荷高,允许进水悬浮物浓度8000mg/l,能效高,与标准气浮相比具有更高的分离能力,运行成本低,出水水---,含固量可---30-100g/l。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。
主要领域
气浮主要应用处理废水经反应后絮体比重接近于水的各类废水,广泛应用于机械、化工、炼油、轻纺、交通、食品等行业,---适用于油田钻井污水、油田回注水、炼油厂污水的处理。
溶气气浮装置
溶气气浮装置,包括浮选槽、溶气及释放机构和刮渣机构,浮选槽设置有溶气水入口、污水入口、出水口和出渣口,溶气及释放机构包括串设于溶气水输送管路中的气液混合泵和气液分离罐,气液分离罐的溶气水出口与浮选槽的溶气水入口相连通,溶气水入口同时连通设置于浮选槽内的溶气水释放管路;5、涡凹溶气气浮装置:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,主要在含油废水的预处理段,效果较好。气液混合泵的进水口与水源连通;刮渣机构设于浮选槽上部,包括刮渣板和驱动该刮渣板的减速机。该溶气气浮装置可用于污水尤其是含油污水处理,工作过程中利用气液混合泵采用自吸空气作为气源并配合溶气释放管路的设置,降低能耗、提高溶气效率、维护操作简单,更可避免高浓度含油污水对释放器的堵塞。
溶气气浮装置是将空气以微小气泡形式通入水中,使微小气泡与水中悬浮的颗粒粘附,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附上气泡后,密度小于水即上浮水面,形成浮渣层,从水中分离出去。
气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。
气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮包括真空气浮法与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面、自动化程度高、操作管理方便等特点。
气浮机主要用于固—液或液—液分离。4根据反应池的絮凝、气浮区浮渣及出水水质,注意调节混凝剂的投加量等参数,---要防止加药管的堵塞。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。在水处理领域气浮机应用于以下方面:
1、分离地表水中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。
3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥。
溶解在水中的气体,在水面气压降低时就可以从水中逸出。有两种方法:使气浮池上的空间呈为真空状态,处在常压下的水流进池后即释出微气泡,称真空溶气法;空气加压溶入水中达到饱和,溶气水流减压进入气浮池时即释出微气泡,称加压溶气法。后者较为常用。加压溶气水可以是所处理水的全部或一部分,也可以是气浮池出水的回流水,回流水量占所处理水量的百分比称回流比,是影响气浮效率的重要因素,须由试验确定。加压溶气法的设备有加压泵、溶气罐和空气压缩机等。废水从下部流至后段,经过同溶气泵产生的溶气水混合进一步将油与悬浮物上浮至液位表面再次由刮渣装置刮除。溶气罐为承压钢筒,内部常设置导流板或放置填料。溶气罐出水通过减压阀或释放器进入气浮池。
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