溶气气浮法流程
无锡绿禾盛环保科技有限公司根据废水中所含悬浮物的种类、性质、处理水净化程度和加压方式的不同,基本流程有以下三种。
(2)部分溶气气浮法
部分溶气气浮法是取部分废水加压和溶气,其余废水直接进入气浮池并在气浮池中与溶气废水混合。其特点为:①较全流程溶气气浮法所需的压力泵小,故动力消耗低;②压力泵所造成的乳化油量较全流程溶气气浮法低:③气浮池的大小与全流程溶气气浮法相同,但较部分回流溶气气浮法小。
(3)部分回流溶气气浮法
部分回流溶气气浮法是取一部分除油后出水回流进行加压和溶气,减压后直接进入气浮池,与来自絮凝池的含油废水混合和气浮。回流量一般为含油废水的25%~100%。其特点为:①加压的水量少,动力消耗省;②气浮过程中不促进乳化;③矾花形成好,出水中絮凝也少;④气浮池的容积较前两种流程大。 为了提高气浮的处理效果,往往向废水中加入混凝剂或气浮剂,投加量因水质不同而异,一般由试验确定。
平流式加压溶气气浮机:溶气方式为加压射流(内部不容易堵塞),这类气浮是目前国内用的比较多。宁波超效浅层气浮生物化学气浮法
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。 南京高速气浮气浮设备的主要应用4、 印染废水色度及杂质去除。 5、 各类生物处理后污泥、膜的固液分离。
浅谈气浮机的安全调试
然后就可以进入到气浮设备的运行操作阶段。在这个过程中,应当先依次打开清水箱回流泵的进、出水阀,关闭射流器的进水、出水阀和吸气阀,之后开启回流泵。此时应当注意将压力调至到适合的状态。
接下来,就可以开动集水池中的提升泵,并且逐渐的往气浮设备中注入需要处理的废水。然后在溶药捅中加入适量的混凝剂,用清水溶解后,打开溶药桶阀门,滴入混凝剂,与反应区中的废水进行混合反应。
需要注意的是,在气浮设备运行一段时间以后,其中将会产生一定量的浮渣,而且这些浮渣都是浮在水面上。大约当浮渣达到5到10厘米厚度时,启动刮渣机将浮渣刮入渣槽。
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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。 气浮机操作规程 3、停机步骤 1)关闭刮渣机。 2)关闭气浮进水泵。
溶气气浮法流程
无锡绿禾盛环保科技有限公司根据废水中所含悬浮物的种类、性质、处理水净化程度和加压方式的不同,基本流程有以下三种。
对溶气释放器的具体要求是:
充分地减压消能,保证溶人水中的气体能充分地全部释放出来;
消能要符合气体释出的规律,保证气泡的微细度,增加气泡的个数,增大与杂质粘附的表面积,防止微气泡之间的相互碰撞而使气泡扩大;
创造释气水与待处理水中絮凝体良好的粘附条件,避免水流冲击,确保气泡能迅速均匀地与待处理水混合,提高"捕捉"机率;
为了迅速地消能,必须缩小水流通道,故必须要有防止水流通道堵塞的措施;
构造力求简单,材质要坚固、耐腐蚀,同时要便于加工、制造与拆装,尽量减少可动部件,确保运行稳定、可靠;
溶气释放器的主要工艺参数为:释放器前管道流速:1m/s以下,释放器的出口流速以0.4~0.5m/s为宜;冲洗时狭窄缝隙的张开度为5mm;每个释放器的作用范围30~100cm。
(C)气浮分离系统。它一般可分为三种类型即平流式、竖流式及综合式。其功能是确保一定的容积与池的表面积,使微气泡群与水中絮凝体充分混合、接触、粘附,以保证带气絮凝体与清水分离。
气浮机操作规程2、开机步骤 1)配备加入絮凝剂,配好药剂,启动搅拌系统。徐州凹气浮装置竖流式加压溶气气浮机:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少。宁波超效浅层气浮
影响气浮的因素
1、带气絮粒的上浮和气浮表面负荷的关系
粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越大则带气絮粒的密度就越小;而其特征直径则相应增大,两者的这种变化可使上浮速度比较大提高。
然而实际水流中;带气絮粒大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。 根据测定的上浮速度值可以确定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。 宁波超效浅层气浮