气浮机工作原理详解
气浮工作时,是向水中通入或设法产生大量的微细气泡,形成水、气、被去除物质的三相混合体,使气泡附着在悬浮颗粒上,因黏合体密度小于水而上浮到水面,实现水和悬浮物分离,从而在回收废水中的有用物质的同时又净化了废水。气浮可用于不适用沉淀场合,以分离密度接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂、纤维、藻类等,也用来去除可溶性杂质,如表面活性物质。该法广泛应用于炼油、人造纤维、造纸、制革、化工、电镀、制药、钢铁等行业的废水处理,也用于生物处理生分离活性污泥。
悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡,因而可使用气浮。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法常用混凝剂使胶体颗粒结为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。 溶解在水中的空气从水中释放出来,形成粒径20-50um的微气泡,微气泡同污水中的悬浮物结合。嘉兴实验室气浮
气浮设备工作主要依靠浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒 表面容易附着气泡,因而可用气浮法。亲水性颗粒采用加药设备投加适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法,常用的有混凝剂,絮凝剂等使胶体颗粒结成为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。再者,水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。你所不了的溶气式气浮机在这里都有
特点
1.结构紧凑,占地面积小;
2.所产微气泡小而均匀;
3.性能优越,处理效果稳定可靠;
4.安装方便,操作简单,易于掌握;
5.浮渣浓度高,产泥量少,易于脱水;
6.出水效果好,投资少,见效快;
7.技术先进,设计合理,运行费用低等。 徐州浅层气浮序进式气浮机:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的。
浅谈气浮机在污水处理行业中的应用
气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。
目前在给排水方面,预处理的水质,除一些含砂较多的原水水体以及含机械杂质较重的污水外,大部分都是质轻的悬浮颗粒。例如:湖泊、水库及部分江河中的藻类;植物残体及细小的胶体杂质;印染行业的染料颗粒;造纸、化纤行业的短纤维;炼油、化工行业的石油及有机溶剂的微滴;电镀和酸洗废水中的重金属离子;电泳漆废水等等;都是比重十分接近于水的轻质颗粒。对于这些原水,若沿用传统的沉淀方法,效果必然很差,尤其在冬季低温条件下,由于混凝和水力条件变劣,处理效果更难保证。可以想象,难以沉淀的絮粒,硬要使其下沉,势必事倍功半,倒不如因势利导,人为地向水体中导入气泡,使其粘附于絮粒上,从而大幅度地降低絮粒的整体密度,并借气泡上升的速度,强行使其上浮,以此实现快速的固液分离。从这个意义上来说,气浮技术的出现,是对重力沉降法的一次**,它开拓了固、液分离技术的新领域。
浅层气浮的应用范围及行业特点
我们都知道,浅层气浮在各行业领域的应用中,有节能、高效等优势,其应用范围极其大范围,比如生活污水可以用这种技术来处理,工业产生的废水也可以用这种技术来做初步处理,也可以在深度处理工业废水的时候用此项技术。湖泊水资源乃至自来水的净化都可以用这种技术做处理。在工业方面,比如石化行业,棉纺织品行业,染印行业都能采用此技术来处理污水。
除此之外,屠宰行业每天都会产生大量的废水,皮革制造行业以及食品加工等都会产生大量的废水,可以选用浅层气浮远离来处理脏水。造纸行业是产生污水很大的企业,应用浅层气浮技术能够比较大提高污水的处理速度。随着水资源的形式日益严峻,人类为了寻求更多的淡水不得不做海水淡化处理,此时也可以应用浅层气浮技术。 气浮设备的主要应用 1、 造纸白水纸浆回收及清水回用。
生物化学气浮法
生物气浮法:该法利用微生物的作用产生气体,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。化学气浮:利用某些化含物在废水中产生气体的反应原理进行的,反应生成的气体在释放过程中形成微小气泡,吸附在固体颗粒表面,使固体顺粒向浪面浮大,从而使固液分离。化学气浮法作选矿、医药和废水处理工程中都用应用。在国内的油田污水的处理中化学气浮法使用几乎没有,本课题就是要推荐化学气浮法的条件和药剂体系,对油田水处理的方法进行改进,以求达到比较理想的效果。 污水经絮凝反应后进入混合区,与溶气水混合接触。徐州浅层气浮
絮体与溶气水中的小气泡相互粘合,然后进入气浮区,并随小气泡一同浮到水面,形成浮渣。嘉兴实验室气浮
影响气浮的因素
2、水中絮粒向气泡粘附
如前所述,气浮处理法对水中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的联系。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调整水质。
嘉兴实验室气浮