炼油厂污水处理气浮除油的基本原理
工业油水分离器工作原理
工业油水分离器工作原理
工业油水分离器通常是使用物理分离的原理将工业废水中的油和水分离开来。
其工作原理如下:
1. 重力分离:工业油水分离器通过设置斜板或构造类似漏斗形状的容器,使油和水在重力的作用下自然分离。
由于油比水轻,所以油会浮在水的表面。
分离器的设计使得油可以从分离器的上部取出,而清水则从底部排出。
2. 气浮分离:气浮分离是通过向废水中注入气体,使其中的微小油滴和气泡结合形成浮力,从而使油滴浮起来,从而实现分离。
气浮分离器通常包含一个气泡发生器来生成气泡,并应用混合室和沉淀室来确保有效的油水分离。
在混合室中,气泡和油滴发生碰撞和聚集,形成大型的油团。
然后,气泡和油团一起浮起到上部,而清水则从底部排出。
3. 滤过分离:滤过分离是通过将废水通过一系列过滤器或分离膜来实现油水分离。
过滤器通常由多层细密的滤网组成,可以将油滴截留在过滤器上,而清水则通过过滤器透过。
4. 电泳分离:电泳分离是通过电场作用使油和水分离。
在电泳分离器中,通过施加电流或电压,使油和水中的离子向相应的电极迁移,从而实现油水分离。
这种方法适用于含有电离性物质的废水。
5. 化学分离:化学分离是通过向废水中加入特定的化学试剂,使油和水发生化学反应,从而实现分离。
例如,可以加入凝絮
剂来使微小的油滴聚结成大的油块,然后通过重力分离或滤过分离来分离油水。
这些是常见的工业油水分离器的工作原理,不同的分离器会根据具体需求选择适合的分离原理和技术。
污水处理中的气浮技术
污水处理中的气浮技术污水处理是现代社会中必不可少的环保手段之一,其中气浮技术作为一种广泛应用的方法,对于处理污水中的悬浮物质和油脂物质具有良好的效果。
本文将介绍气浮技术的原理、应用领域以及其在污水处理中的重要性。
一、气浮技术的原理气浮技术是利用气泡在液体中上浮的原理,将污水中的悬浮物质和油脂物质通过气泡的附着和上浮来进行分离的一种处理方法。
具体而言,气浮设备通过加入压缩空气或其他气体,形成大量微小气泡,将气泡与污水混合后,气泡与悬浮物质附着形成气浮团组,气浮团组在水中不断上浮,然后通过相应的设备将上浮的气浮团组集中去除,达到净化污水的目的。
二、气浮技术的应用领域1. 工业废水处理:许多工业生产过程中会产生大量含悬浮物质和油脂物质的废水,如造纸、印染、石化等行业。
气浮技术可以有效去除废水中的悬浮物质和油脂物质,达到国家排放标准要求。
2. 市政污水处理:城市生活污水中含有大量有机物、悬浮物质和油脂物质,如果不经过处理直接排放,将会对环境造成严重污染。
气浮技术在市政污水处理厂中起着重要的作用,能够有效去除污水中的有机物质和悬浮物质,净化水体,保护环境。
3. 农业养殖废水处理:农业养殖废水中含有大量动物粪便和饲料残渣,气浮技术可以将水中的悬浮固体和有机物质去除,减少水体污染程度,避免废水对周边环境的危害。
4. 矿山废水处理:矿山废水中常常含有大量的悬浮颗粒和金属离子等有害物质,气浮技术可以有效去除矿山废水中的固体颗粒物质,达到合理排放的标准。
三、污水处理中气浮技术的重要性1. 高效去除悬浮物质和油脂物质:气浮技术通过气泡对悬浮物质和油脂物质的附着和上浮,可高效去除污水中的这些物质,提高水体的净化效果。
2. 减少传统沉淀池的占地面积:相较于传统的沉淀池,气浮技术在去除悬浮物质和油脂物质方面更为高效,可以减少沉淀池的占地面积,节省土地资源。
3. 降低后续处理工艺的难度:通过气浮技术对污水进行前处理,可以明显减少后续处理工艺中对悬浮物质和油脂物质的处理难度,降低成本。
污水处理中的气浮去油技术
排出上浮油
定期将上浮的油类物质排出,保持水 质的清洁。
结束阶段
设备清洗
气浮去油过程结束后,需要对设 备进行彻底清洗,确保设备在下 一次使用时仍能保持良好的性能
。
水质检测
再次对处理后的水质进行检测, 确保水质达到排放标准或回收利
用的要求。
记录与维护
对整个气浮去油过程进行详细记 录,并对设备进行定期维护,确
该技术通过向污水中注入微小气泡, 使油脂和悬浮物附着在气泡上,随着 气泡的浮力作用上浮至水面,从而实 现油脂和悬浮物的分离。
技术原理
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02
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气泡吸附原理
通过向污水中注入微小气 泡,使气泡与污水中的油 脂和悬浮物进行吸附,形 成浮力。
浮力原理
由于气泡与油脂和悬浮物 的密度差异,使附着在气 泡上的物质上浮至水面。
。
经济效益
相比其他去油技术,气浮去油 技术的运行成本较低,经济效
益显著。
实际应用案例
某机械加工厂废水处理
某景观水治理项目
采用气浮去油技术对机械加工厂废水 进行处理,成功去除废水中的油脂和 悬浮物,达到国家排放标准。
在景观水治理项目中应用气浮去油技 术,成功去除了水体表面的油脂,改 善了水质,提升了景观效果。
加强气浮去油技术的工程应用 研究,优化工艺参数和设备配 置,降低处理成本和能耗,为 实际工程提供技术支持和参考 。
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分离原理
通过设置适当的分离装置 ,将上浮至水面的油脂和 悬浮物进行收集和处理。
技术发展历程
起始阶段
20世纪初,人们开始尝试利用 气浮原理进行污水处理。
初步发展阶段
20世纪中叶,气浮去油技术逐 渐得到广泛应用,并开始出现 各种不同的气浮技术。
气浮技术运用于含油污水处理的进展
气浮技术运用于含油污水处理的进展气浮技术是一种常用的污水处理技术,具有处理效果好、操作简便等优点。
在含油污水处理领域中,气浮技术的应用也得到了广泛关注和研究。
本文将介绍气浮技术在含油污水处理方面的进展。
气浮技术在含油污水处理中的机理。
气浮技术运用气体微小气泡的浮力来实现悬浮物的分离。
通过注入压缩空气或氮气,产生大量微小气泡,并将其均匀分布到整个污水中。
这些微小气泡在与悬浮物接触时,可以附着在悬浮物表面上形成气泡团,增加悬浮物的比重。
随后,气泡团上浮至液面,形成浮渣,从而实现了悬浮物的分离和去除。
气浮技术在含油污水处理中的应用。
气浮技术在含油污水处理中被广泛应用于石油炼制、石油化工、煤矿、印染、造纸等工业领域。
在石油炼制过程中,会产生大量含油废水,其中含有油、苯、甲苯等有机物质。
传统的沉降分离方法无法有效去除这些有机物质,而气浮技术可以高效地将其分离去除。
气浮技术还可以用于处理含沉积物较少的含油污水,例如轻度石油漏油的处理。
气浮技术在含油污水处理中的优势。
与传统的物理化学方法相比,气浮技术具有以下优势:气浮技术的操作简便,不需要使用化学药剂,减少了处理成本和药剂负荷。
气浮技术处理效果好,能够有效地去除悬浮物和油脂,使水质达到排放标准。
气浮技术还可以处理大量污水,提高处理效率。
气浮技术在含油污水处理中的发展趋势。
随着环保意识的增强和对水质要求的提高,对含油污水处理技术的要求也越来越高。
气浮技术在处理效率、运行稳定性等方面仍然有待改进和提高。
未来,气浮技术可能会与其他处理技术相结合,以提高处理效果和节约能源。
研究人员还可以通过改进气浮设备的设计和优化气泡生成装置等方式,进一步提高气浮技术在含油污水处理中的应用水平。
气浮技术在含油污水处理中具有广阔的应用前景。
随着科技的进步和对环境保护的需求,气浮技术将不断发展和完善,为含油污水处理提供更有效的解决方案。
气浮除油资料
气浮工艺一、气浮技术的概述随着我国油田开发的不断深入,油田污水处理问题也随之而生,其中气浮作为一种净水技术,越来越受到石油化工行业的重视。
目前,海上平台、炼油及石油化工等含油污水的处理都采用了气浮作为中间处理单元,天然气处理厂也增加了气浮装置。
气浮法通常作为对含油污水隔油后的补充处理,即为生化处理之前的预处理,经过气浮处理,可将含油量降到30mg/L以下,再经过生化处理,出水含有可达到10mg/L以下。
含油量较少的时,可直接进行气浮,污染严重时可经过絮凝沉淀、除油后进行气浮。
气浮技术基本原理是向水中通入空气,使水中产生大量的微细气泡,并促使其粘附于杂质颗粒上,形成比重小于水的浮体,上浮水面,从而获得分离杂质的一种净水方法。
按气泡产生的方式,气浮可分为溶气气浮、充气气浮、电解气浮等。
气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒(固体或液体)附着以及上浮分离等连续步骤。
实现气浮法分离的必要条件有两个:第一,必须向水中提供足够数量的细而均匀的微细气泡,微气泡量越多则气泡与被浮物质的接触、粘附的机会也越多,气浮效果越好。
气泡理想尺寸为15~30μm;第二,必须使目的物呈悬浮或疏水性质,从而附着于气泡上浮。
对于亲水性物质,需在混凝脱稳剂的作用下变为疏水性方能被气泡粘附。
影响气浮的效果有以下四个因素:(1)微细气泡的尺寸,决定于溶气方式和释放器的构造;(2)气固比,决定于向水中释放的空气量;水中的空气溶解度受温度与压力影响,遵循亨利定律(3)进水浓度、工作压力、上浮停留时间;(4)药剂的作用:表面活性剂、絮凝剂等2 气浮工艺原理气浮除油原理主要是利用油水间表面张力大于油气间表面张力,油疏水而气相对亲水的特点,将空气通人污水中,同时加人浮选剂(主要为表面活性剂和聚合物)使油粒粘附在气泡上,气泡吸附油及悬浮物上浮到水面从而达到分离的目的,气浮法主要去除的是残余浮油和不含表面活性剂的分散油。
采用高效溶气装置,将空气(或其它净化过的气体)溶入部分净化过的水(回流水)中,然后通过高效率的释放器,将溶于水中的气体释放成粒径小于10μm的微气泡。
含油废水气浮处理方案
含油废水气浮处理方案清晨的阳光透过窗户洒在桌面上,一杯热咖啡在旁边冒着蒸腾的热气,笔尖轻触着纸面,思绪如流水般涌现,关于含油废水气浮处理方案的想法随之铺展开来。
一、项目背景想象一下,一座庞大的炼油厂,每天产生大量含油废水,如果不经处理直接排放,那将会对周围的环境造成多大的污染。
因此,如何高效处理这些废水,成为了一个亟待解决的问题。
二、技术原理气浮法,顾名思义,就是利用气体将油珠带到水面,实现油水分离的一种方法。
这个过程有点像我们在水中加入洗涤剂,让油污浮到水面,然后撇去油层。
原理。
不同的是,气浮法采用的是微小气泡,这些气泡与油珠结合,使油珠更容易浮到水面。
三、方案设计1.废水预处理废水进入预处理系统,经过格栅,去除较大的悬浮物和杂质,防止后续设备堵塞。
然后,通过调节池对废水进行水质水量调节,确保处理效果稳定。
2.气浮设备选型根据废水含油量、处理规模等因素,选择合适的气浮设备。
设备包括气浮池、溶气系统、刮渣机等。
其中,溶气系统负责产生微小气泡,是实现气浮效果的关键。
3.药剂添加在气浮过程中,添加适量的絮凝剂和助凝剂,有助于提高油珠的浮选效率。
药剂的选择和添加量需要根据废水成分和实验数据来确定。
4.气浮效果监测通过在线监测仪表,实时监测气浮效果,包括油珠浮选速度、浮选效率等。
一旦发现异常,及时调整工艺参数,确保处理效果。
四、运行维护1.定期检查设备运行状态,包括溶气系统、刮渣机等,确保设备正常运行。
2.根据废水成分和处理效果,适时调整药剂添加量。
3.定期清洗气浮池,防止油污积累影响处理效果。
4.做好设备维护保养工作,延长设备使用寿命。
五、效益分析1.经济效益采用气浮法处理含油废水,具有较高的处理效率,降低了处理成本。
同时,回收的油品可以再次利用,创造一定的经济效益。
2.社会效益有效解决了含油废水污染问题,保护了生态环境,符合我国可持续发展战略。
3.环境效益减少了废水中的污染物排放,提高了水资源利用率,有利于实现水资源循环利用。
污水处理中的气浮法原理与应用
污水处理中的气浮法原理与应用污水处理是保护环境和维护人类健康的重要环节,而气浮法是一种常用的污水处理技术。
本文将深入探讨气浮法的原理和应用,从而更好地了解其在污水处理中的作用。
一、气浮法的原理气浮法是一种物理化学处理污水的方法,它利用气泡的浮力将悬浮物固液分离。
其主要原理可以概括为以下几点:1. 潜水泵引水:首先,通过潜水泵将污水引入污水处理设备。
潜水泵的主要作用是将污水送至气浮槽中,以便进行进一步的处理。
2. 混合与溶解:进入气浮槽后,污水会与化学药剂混合,通常使用絮凝剂和凝聚剂,用以促使悬浮物以及细小的悬浮颗粒凝聚成较大的有机聚集体。
3. 细小气泡生成:接下来,通过加压装置将空气吹入槽底,进而形成大量微小气泡。
这些气泡会附着在悬浮颗粒表面,增加颗粒的比重以实现浮力分离效果。
4. 浮升与固液分离:当气泡与悬浮颗粒结合后,悬浮物会因为浮力而浮升至液面上部。
随后,借助于污水处理设备中的刮泥器或泡沫刮除器,将表面上形成的浮泡或浮渣从液面上清除,最终实现固液分离。
二、气浮法的应用气浮法在污水处理中有着广泛的应用。
下面将着重介绍其在工业和城市污水处理中的应用。
1. 工业污水处理:气浮法在工业污水处理中起着重要的作用。
工业废水中往往含有各种悬浮物、油脂、重金属离子等有害物质,而气浮法可以有效地去除这些污染物。
例如,在造纸厂的废水处理过程中,气浮法常用于去除纸浆中的纤维、油墨等杂质。
此外,气浮法还可用于石化、电力、冶金等行业的废水处理。
2. 城市污水处理:在城市污水处理中,气浮法常用于初级处理和中级处理阶段。
在进入二沉池之前,通过气浮法预处理可以有效提高污水处理的效果。
气浮法能够去除悬浮物、微生物和胶体颗粒等,提高后续处理设备的处理效率,并减少污泥生成。
此外,气浮法还可用于一些特殊污水处理,如对含有油脂废水的处理等。
3. 可回用水处理:随着对水资源的需求日益增加,可回用水的利用越来越重要。
气浮法可以用于可回用水处理中,将废水处理后达到一定标准,然后再进行再处理和消毒,达到可回用的水质要求。
气浮法除油
2. 1 气浮原理气浮法除油原理[1] 就是在含油污水中通过通入空气并使水中产生微气泡(有时还需加入浮选剂或混凝剂) ,使污水中粒径为0. 25~25μm的浮化油、分散油或水中悬浮颗粒附在气泡上,随气泡一起上浮到水面并加以回收的技术。
根据产生气泡的方法不同,气浮处理技术分为溶气气浮、叶轮式气浮和喷射式气浮 3 种。
我们采用的气浮除油技术是先进的射流式溶气系统,利用射流方式在水中产生大量的微气泡(气泡直径为20~30μm的占70 %以上) 。
射流式气浮法具有高效率、低能耗等优点。
射流式气浮除油技术的关键在于射水器和曝气头。
2.2 射水器结构射水器结构见图1。
含油污水经泵加压(约0. 4 MPa) 后高速进入射水器喷嘴,经过渐缩器进一步加速后在吸入室形成负压, 从而吸入空气。
空气和水在混合段进行充分混合,在扩散段减速后进入溶气罐。
图1 射水器结构 2.3 曝气头结构在射流式气浮法中关键是要形成足够数量的、大小合适的气泡,这主要取决于曝气头。
曝气头结构见图2。
图2 曝气头结构来自溶气系统的高压气- 水混合液在曝气头内压力得到释放,从而产生大量的气泡。
气泡大小可通过曝气头的可调间隙(见图2) 来进行调整。
3 气浮除油技术的应用与改进3. 1 现场使用效果在实验室完成气浮除油、加药浮选等试验后, 又在气浮除油机上进行了工业试验。
经过试验发现,该气浮除油机的除油效果良好,对COD 和酚也有一定的去除作用。
出水水质从外观上观察含油量明显下降,取样时外壁不再产生油污“挂壁” 现象。
3. 2 影响气浮法除油效果的因素(1) 废水本身含油的性质。
由于是利用了微气泡吸附力及气泡向上浮力,所以,油质愈轻,除油效果愈好;与水互溶性愈差,气浮效果愈好。
(2) 废水温度。
温度愈高, 气体的水溶性愈差;压力愈高,水溶性愈好。
在工作压力较高(0. 3 ~0.4 MPa) 时, 压力相对于水温影响更占主导。
另一方面,温度愈高,废水中油类粘度愈低,氢键等化学键力愈小,愈有利于废水中分散油及乳化油的去除。
气浮技术运用于含油污水处理的进展
气浮技术运用于含油污水处理的进展气浮技术是一种被广泛应用于含油污水处理的高效物理化学方法。
随着环保要求的日益提高,气浮技术在含油污水处理领域的应用也越来越广泛。
本文将就气浮技术在含油污水处理中的应用进展进行介绍。
一、气浮技术原理气浮技术是利用气泡与污水中的悬浮物质发生粘附作用,使其固体颗粒在液体中浮起并被带出水面的一种物理化学处理方法。
具体操作过程是将气体(通常是空气)通过气体增压泵注入水中,使水中产生大量微小气泡。
这些微小气泡会与污水中的悬浮物质发生粘附作用,使其浮到水面上形成泡沫层,然后通过除泡器将泡沫层清除掉,使得悬浮物质得以分离并达到净化水质的目的。
二、气浮技术在含油污水处理中的应用1. 石油化工行业石油化工行业是含油污水产生最集中的行业之一,其废水中含有大量的石油类物质。
气浮技术在石油化工行业的应用主要集中在炼油厂、化工厂和油田等领域。
通过气浮技术的处理,可以有效地将废水中的油下降,并达到排放标准,同时也降低了废水处理成本。
2. 食品加工行业3. 汽车制造行业汽车制造行业的废水中也含有大量的含油物质,如金属加工液、油漆废水等。
气浮技术的应用可以有效地将这些含油物质从废水中去除,净化水质并达到排放标准。
4. 其他行业1. 技术改进随着气浮技术的不断发展,人们对气浮设备的性能要求也越来越高。
为了提高气浮设备的处理效率和稳定性,相关企业在设备结构、气泡产生及携带装置、气泡与悬浮物质的接触方式等方面进行了技术改进,使得气浮设备的性能得到了显著提高。
2. 智能化控制智能化控制技术在气浮技术中的应用也越来越广泛。
通过对气浮设备进行智能化改造,可以实现对废水处理过程的实时监测和调控,使处理过程更加稳定和高效。
智能化控制技术也可以降低人工操作成本,提高废水处理效率。
3. 组合技术应用气浮技术与其他废水处理技术的组合应用也成为当前研究的热点之一。
通过将气浮技术与过滤、生物处理等技术进行组合应用,可以更好地解决含油污水处理中的复杂问题,提高废水处理效率,降低处理成本。
溶气气浮机除油原理
溶气气浮机除油原理溶气气浮机是一种广泛应用于污水处理和工业废水处理领域的设备。
除油是溶气气浮机的重要功能之一,它利用物理和化学原理,将废水中的油脂和油滴从水相中分离出来。
本文将详细介绍溶气气浮机除油的原理,主要包括产生微气泡、浮选剂或混凝剂以及吸附并上浮等方面。
1、产生微气泡溶气气浮机产生微气泡的原理主要是通过将空气引入废水中,并在特定的条件下进行溶气和释气。
首先,将废水引入溶气罐中,同时将空气通过鼓风机引入罐内。
在一定的压力作用下,空气与废水充分接触并溶解。
然后,将溶气废水引入气浮槽中,通过降低压力使得溶解在废水中的空气迅速释放出来,形成微小的气泡。
这些微气泡与废水中的油滴和悬浮物相互作用,进而实现油水分离。
2、浮选剂或混凝剂浮选剂或混凝剂在溶气气浮机除油过程中起到关键作用。
浮选剂是一种表面活性剂,能够降低油滴和微气泡之间的界面张力,使油滴更容易附着在微气泡上。
同时,浮选剂还能够改变微气泡和油滴之间的相互作用力,使得微气泡更容易上浮到水面。
混凝剂则是一种化学物质,能够通过化学反应使得废水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,易于通过气浮方式分离出来。
常用的混凝剂包括聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铁(PFC)等。
在溶气气浮机除油过程中,通常会根据废水的实际情况选择合适的浮选剂或混凝剂。
3、吸附并上浮吸附并上浮是溶气气浮机除油的核心原理之一。
当微气泡与油滴相遇时,由于微气泡表面具有亲水性,油滴会迅速附着在微气泡上形成油-气泡复合体。
这些复合体由于密度小于水,会逐渐上浮到水面形成浮渣。
通过定期刮除或撇除浮渣,即可实现废水中的油脂和油滴的有效分离。
4、应用场景溶气气浮机除油原理的应用场景非常广泛,包括石油化工、机械制造、食品加工、制药等行业产生的工业废水处理,以及市政污水处理等领域。
在工业废水处理中,溶气气浮机可以针对含有乳化油、油脂、石油类污染物的废水进行除油处理。
在市政污水处理中,溶气气浮机可以用于处理含动植物油脂的废水以及含油类污染物的雨水等。
气浮法工作原理及用注意事项
气浮法工作原理及用注意事项一、气浮法原理水中产生大量的微细气泡形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中油类被分离去除。
气浮法通常作为对含油污水隔油后的补充处理,即为二级生物处理之前的预处理。
隔油池出水一般仍含有50至150mg/L的乳化油经过一级气浮法处理,可将含油量降到30mgL左右,再经过二级气浮法处理,出水含油量可达10mg/L以下。
二、气浮法作用除了用来去除污水中处于乳化状态的油以外,气浮法还广泛应用于去除污水中密度接近于水的微细悬浮颗粒状杂质。
比如气浮法可以有效地用于活性污泥的浓缩,还可以以去除污水中的悬浮杂质为主要目的,作为二级生物处理的预处理、保证生物处理进水水质的相对稳定,或是放在二级生物处理之后作为二级生物处理的深度处理、确保排放出水水质符合有关标准的要求。
三、气浮法注意事项为促进气泡与颗粒状杂质的粘附和使颗粒杂质结成尺寸适当的较大颗粒,一般要在形成微细气泡之前,在污水中投加药剂进行混凝处理或加入破乳剂破坏水中乳化态油分的稳定性。
四、气浮法特点(1)不仅对于难以用沉淀法处理的废水中的污染物可以有较可的去除效果,而且对于能用沉淀法处理的废水中的污染物往往也能取得较好的去除效果。
(2)气浮池的表面负荷有可能超过12m3/(m2·h),水流在池中的停留时间只需要10至20min,而池深只需要2m左右,因此占地面积只有沉淀法的1/2至1/8,池容积只有沉淀法的1/4至1/8。
(3)浮渣含水率较低,一般在96%以下,比沉淀法产生同样干重污泥的体积少2至10倍,简化了污泥处置过程、节省了污泥处置费用,而且气浮表面除渣比沉淀池底排泥更方便。
(4)气浮池除了具有去除悬浮物的作用以外,还可以起到预曝气、脱色、降低COD等作用,出水和浮渣中都含有一定量的氧,有利于后续处理,泥渣不易变质。
气浮法介绍和原理
加压水泵的作用是提升污水,将水、气以一定压力送至压力 溶气罐,其压力的选择应考虑溶气罐压力和管路系统的水力损失 两部分。
压力溶气系统
加压水泵
压力溶气罐 空气供给设备 附属设备
压力溶气罐的作用是使水与空气充分接触,促进空气的溶解。 溶气罐的形式有多种,如下图所示,其中以罐内填充填料的溶 气罐效率最高。
混凝剂
浮选剂 助凝剂 抑制剂 调节剂
浮选剂大多数由极性-非极性分子组成。 当浮选剂的极性基被吸附在亲水性悬浮 颗粒的表面后,非极性基则朝向水中,这样 就可以使亲水性物质转化为疏水性物质,从 而能使其与微细气泡相粘附。 浮选剂的种类有松香油、石油、表面活 性剂、硬脂酸盐等。
化学药剂的投加对气浮效果的影响
• 其缺点是空气被粉碎的不够充分,形成 的气泡粒径较大,一般不小于l0OOm, 这样,在供气量一定的情况下,气泡的 表面积小。
• 由于气泡直径大,运动速度快,气泡与 被去除污染物质的接触时间短促,这些 因素都使布气气浮法去除效率较低。
溶解空气浮上法
真空浮上法:空气在 常压下溶解,真空条 件下释放 优点:无压力设备 缺点:溶解度低,气 泡释放有限,需要密 闭设备维持真空,运 行维护困难
式中:θ——接触角(也称湿润角)。
水滴
接触角示意图 水滴
接触角
LG
接触角
LS固体 GS
固体
固体疏水
固体亲水
平衡时有:LS=GS +LGcos(180-) 接触前后的能量变化:
E=E1-E2=LS+LG -GS E=LG(1 -cos )
E=LG(1 -cos )
( a ) 当 颗 粒 完 全 被 水 润 湿 时 , = 0 , cos=1,W=0,颗粒不能与/m3(水)
气浮法除油
2. 1气浮原理气浮法除油原理[1]就是在含油污水中通过通入空气并使水中产生微气泡(有时还需加入浮选剂或混凝剂) ,使污水中粒径为0. 25~25μm的浮化油、分散油或水中悬浮颗粒附在气泡上,随气泡一起上浮到水面并加以回收的技术。
根据产生气泡的方法不同,气浮处理技术分为溶气气浮、叶轮式气浮和喷射式气浮3种。
我们采用的气浮除油技术是先进的射流式溶气系统,利用射流方式在水中产生大量的微气泡(气泡直径为20~30μm的占70 %以上)。
射流式气浮法具有高效率、低能耗等优点。
射流式气浮除油技术的关键在于射水器和曝气头。
2.2射水器结构见图1。
含油污水经泵加压(约0. 4MPa)后高速进入射水器喷嘴,经过渐缩器进一步加速后在吸入室形成负压,从而吸入空气。
空气和水在混合段进行充分混合,在扩散段减速后进入溶气罐。
图1射水器结构2. 3曝气头结构在射流式气浮法中关键是要形成足够数量的、大小合适的气泡,这主要取决于曝气头。
曝气头结构见图2。
图2曝气头结构来自溶气系统的高压气-水混合液在曝气头内压力得到释放,从而产生大量的气泡。
气泡大小可通过曝气头的可调间隙(见图2)来进行调整。
3气浮除油技术的应用与改进3.1现场使用效果在实验室完成气浮除油、加药浮选等试验后,又在气浮除油机上进行了工业试验。
经过试验发现,该气浮除油机的除油效果良好,对COD和酚也有一定的去除作用。
出水水质从外观上观察含油量明显下降,取样时外壁不再产生油污“挂壁”现象。
3. 2影响气浮法除油效果的因素(1)废水本身含油的性质。
由于是利用了微气泡吸附力及气泡向上浮力,所以,油质愈轻,除油效果愈好;与水互溶性愈差,气浮效果愈好。
(2)废水温度。
温度愈高,气体的水溶性愈差;压力愈高,水溶性愈好。
在工作压力较高(0. 3~0. 4 MPa)时,压力相对于水温影响更占主导。
另一方面,温度愈高,废水中油类粘度愈低,氢键等化学键力愈小,愈有利于废水中分散油及乳化油的去除。
气浮法处理废水原理
气浮法处理废水原理废水处理是环保工作中的一项重要任务,废水中含有大量的有害物质和污染物质,对环境和人类健康都会造成严重的危害。
气浮法是一种常用的废水处理方法,其原理是利用气泡的浮力将废水中的污染物质浮起来,从而达到净化废水的目的。
本文将详细介绍气浮法处理废水的原理、工艺流程、应用范围以及优缺点等方面的内容。
一、气浮法处理废水的原理气浮法处理废水的原理是利用气泡的浮力将废水中的污染物质浮起来,从而达到净化废水的目的。
气浮法的基本原理是将废水中的气体通过压缩空气或其他气体注入水中,形成微小气泡,气泡的浮力可以将悬浮在水中的污染物质浮起来,从而形成泡沫层,泡沫层上浮到水面后,可以通过刮板机或其他工具将泡沫层刮除,剩余的水体再经过后续处理,最终达到净化废水的目的。
二、气浮法处理废水的工艺流程气浮法处理废水的工艺流程主要包括预处理、气浮池、沉淀池、二次沉淀池和后处理等环节。
具体流程如下:1. 预处理:将废水通过格栅、沉砂池等预处理设备进行初步处理,去除大颗粒的杂质和淤泥等。
2. 气浮池:将处理后的废水注入气浮池中,通过压缩空气或其他气体注入水中,形成微小气泡,气泡的浮力可以将废水中的污染物质浮起来,形成泡沫层。
泡沫层上浮到水面后,可以通过刮板机或其他工具将泡沫层刮除。
3. 沉淀池:将气浮池中的水体进一步沉淀,去除废水中的悬浮物质和污染物质。
4. 二次沉淀池:将沉淀池中的水体再次进行沉淀处理,去除残留的污染物质和悬浮物质。
5. 后处理:将处理后的水体进行消毒、中和等后处理,使其达到排放标准,最终实现废水净化的目的。
三、气浮法处理废水的应用范围气浮法处理废水的应用范围非常广泛,可以处理各种类型的废水,如工业废水、生活污水、医院废水、农村污水等。
气浮法处理废水可以有效地去除废水中的悬浮物质、油脂、有机物、重金属离子等污染物质,达到净化废水的目的。
气浮法处理废水的应用范围还包括水处理、污水处理、废水处理等领域。
四、气浮法处理废水的优缺点1. 优点:(1)处理效果好:气浮法可以有效地去除废水中的悬浮物质、油脂、有机物、重金属离子等污染物质,达到净化废水的目的。
气浮技术运用于含油污水处理的进展
气浮技术运用于含油污水处理的进展气浮技术是一种常用的污水处理技术,它通过将空气或氧气注入水中,形成大量的气泡,使悬浮颗粒或浮游生物在气泡的作用下浮升到水面,从而实现污水的澄清、净化。
在含油污水处理中,气浮技术具有较好的效果,并且在逐渐发展壮大。
气浮技术的基本原理是依靠气泡对沉降颗粒物和浮游微生物的带升力,使其浮升到水面,从而实现污水的澄清净化。
其特点是操作简便、成本低、能耗小、净化效果好、稳定性强等。
气浮池通常由进水管、溢流管、底板、压缩空气供气装置、污泥排出管等组成,压缩空气被喷射到水中,形成微小的气泡,颗粒物或微生物在气泡的作用下浮升到水面,形成泡沫层,沉淀至底板。
在含油污水处理中,气浮技术对于去除悬浮的油脂、胶体物质和固体颗粒等杂质有较好的效果。
典型的应用场合有石油化工、印染、造纸等行业和城市市政污水处理厂等。
在石油化工行业,气浮池常用于中间产物和废料的净化处理,以及延长工艺装置的寿命。
在印染和造纸行业,气浮技术不仅可以用于污水的处理,还能实现回收利用可回收的纸浆、染料、染料助剂等。
气浮技术在含油污水处理中的优点有以下几点:1、操作简单方便,无需过多化学药剂,可减少处理成本,降低对环境的污染;2、处理效率高,对于处理悬浮颗粒、油脂等固体颗粒物质,去除率可以达到90%以上,处理污水的COD、BOD等指标也有明显改善;3、能耗低,能源消耗量比传统的处理设备要少,尤其对小型工厂和工艺单元的处理更为适用;4、易于维护,具有较高的稳定性和可靠性,不受气泡阻塞等因素的影响;5、多功能性强,在含油污水处理中,气浮技术还可以采用多级处理的方式,进行更加全面、深度的净化处理。
气浮技术在含油污水处理中的局限主要表现在对于氧重金属、硝酸盐等水中溶解物质的去除不够彻底,在此类污水的处理中仍需进一步的研究和探索。
综上所述,气浮技术在含油污水处理中具有较好的应用前景和推广价值,针对其技术瓶颈所需的改进也是工艺技术研究和创新的重要课题之一。
气浮技术运用于含油污水处理的进展
气浮技术运用于含油污水处理的进展气浮技术是一种常用于含油污水处理的物理化学方法,近年来随着环保意识的提高以及工业化进程的加快,气浮技术在含油污水处理中的应用也日益广泛。
本文将从气浮技术的原理和特点、气浮技术在含油污水处理中的应用进展以及存在的问题和挑战等方面进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。
一、气浮技术的原理和特点气浮技术是一种通过气体与水中的污染物颗粒结合形成浮力,从而使颗粒在水中浮起的物理化学处理方法。
其原理主要包括两个方面:一是气浮过程中气泡与颗粒的附着和升浮过程,即在气浮池中通过通入气体形成微小气泡,这些气泡与水中的悬浮颗粒发生相互作用,使颗粒表面发生油膜浸润,从而产生浮力,最终使颗粒浮起;二是浮力作用下的气浮沉降过程,即颗粒在产生浮力的作用下浮起到水面,并在水面上形成泡沫或直接排除水面成为浮力沉降油滴,从而达到污水净化的目的。
气浮技术的特点主要包括:1. 净化效果好,适用范围广。
气浮技术可以有效去除含油污水中的悬浮物、胶体物质和悬浮油,能够处理高浓度的含油污水,净化效果好,适用范围广。
2. 操作简单,成本低廉。
气浮技术的设备简单,操作方便,不需要大量化学药剂的投入,成本相对较低。
3. 适应性强,处理效率高。
气浮技术适应性强,可以根据不同污水性质调整气浮池的气泡量和升降速度,从而提高处理效率。
4. 适用于化工、食品、制药等领域。
由于气浮技术净化效果好,成本低廉,操作简单,因此在化工、食品、制药等领域得到了广泛应用。
气浮技术在含油污水处理中的应用已经取得了一定的进展,主要体现在以下几个方面:1. 气浮技术在石油化工行业的应用。
石油化工行业是含油污水的主要来源之一,其工艺流程中会产生大量含油废水。
气浮技术在石油化工行业得到了广泛应用,可以有效去除炼油废水、石油化工废水中的悬浮物、悬浮油和胶体物质,有效净化水质,减少对环境的污染。
3. 气浮技术在港口码头和船舶行业的应用。
污水气浮处理方法及污水处理气浮池
污水气浮处理方法及污水处理气浮池一、污水气浮处理方法污水气浮处理是一种常见的废水处理方法,通过气浮池将污水中的悬浮物和油脂等固体物质从水中分离出来。
下面将详细介绍污水气浮处理的工作原理及步骤。
1. 工作原理污水气浮处理是利用气泡的浮力将悬浮物质从水中分离出来的方法。
在气浮池中,通过向污水中注入压缩空气或其他气体,形成大量微小气泡。
这些气泡在污水中上升的过程中,会与悬浮物质发生接触并附着在气泡表面。
随着气泡上升速度的增加,附着在气泡表面的悬浮物质会逐渐形成浮泡,最终浮到液面上。
2. 处理步骤(1)进水与混合:将污水通过管道引入气浮池,与混合槽中的药剂进行混合。
药剂的选择根据污水的性质而定,常见的有絮凝剂、凝聚剂等。
(2)气泡生成:通过气泵或压缩空气系统向气浮池中注入气体,形成大量微小气泡。
气泡的生成方式有多种,如溶气式、机械式等。
(3)气泡与污水接触:气泡在污水中上升的过程中,与悬浮物质发生接触并附着在气泡表面。
这一步骤需要保证气泡与污水充分接触,通常通过设备设计和操作调节来实现。
(4)悬浮物质上升:随着气泡上升速度的增加,附着在气泡表面的悬浮物质会逐渐形成浮泡,最终浮到液面上。
(5)浮泡去除:浮泡会在液面上形成浮渣,通过刮泥器或其他去除装置将浮渣从液面上刮除,最终进入污泥池或其他处理设备。
二、污水处理气浮池污水处理气浮池是进行污水气浮处理的关键设备,其设计和运行对于处理效果具有重要影响。
下面将介绍污水处理气浮池的结构和主要特点。
1. 结构污水处理气浮池通常由池体、进水管道、出水管道、气泡发生装置、污泥刮泥装置等组成。
(1)池体:池体是气浮池的主体部分,通常为长方形或圆形结构。
池体内部通常设置有隔板或其他装置,以增加气泡与污水的接触时间和接触面积。
(2)进水管道:进水管道用于将污水引入气浮池,通常设置在池体一侧。
(3)出水管道:出水管道用于将经过气浮处理后的水排出,通常设置在池体的另一侧。
(4)气泡发生装置:气泡发生装置用于产生气泡,常见的有溶气式和机械式两种。
气浮机的除油原理
气浮机的除油原理
随着石油工业的发展和利用,它给我们带来了大量的能源和一些环境问题。
这是因为在石油开采过程中,经常排放大量含油污水,现在已经形成了严重的污染。
当处理这类污水时,我们现在可以使用气浮机装置工艺来实现这一目标。
介绍一下设备的除油原理:
1、能够去除油污主要是在含油污水中,通过通入一定量的空气,从而在水中产生一些些微气泡。
在有些情况下,我们还可以加入一定量的浮选剂或者是混凝剂。
2、在这些气泡运动的过程中就可以将污水中所夹杂的一些粒径大小处于0.25到25μm范围内的浮化油、分散油以及水中悬浮颗粒等吸附在气泡上面,然后和气泡一起上浮到水面并加以回收的技术。
3、到目前为止,在处理这一类含油污水的过程中,技术算得上是一种较为先进且高能的处理技术了,该技术中运用的是先进的射流式溶气系统。
4、主要是通过射流方式在水中产生很多的的微气泡。
通常情况下,这些气泡的直径大小基本上是处于20至30μm范围内。
5、去除方法:
(1)先把这些含油污水经过加压处理之后,然后以较高的速度进入射水器喷嘴,然后在渐缩器的进一步处理加速之后。
(2)吸入室内形成负压,从而吸入空气,然后空气和水在混合段进行充分混合,然后在扩散段减速后进入溶气罐,从而达到除油的目
的。
在气浮过程中,需要形成大量微细而均匀的气泡,才能作为载体与被浮物质粘附达到气浮分离的目的。
微气泡量越多则气泡与被浮物质的接触、粘附机会也越多,有利于提高气浮效果。
气泡的分散必是控制气浮效果的主要因素之一。
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溶气气浮除油是通过释放溶于水中的细小而分散的气泡粘附污水中经过混凝剂凝聚的分散油和悬浮物成为漂浮物,从而使油和悬浮物从污水中得到分离。
这一过程大体由四个步骤完成:向处理水中投加混凝剂;使污水中微细油粒及悬浮物凝聚成为大的含油絮凝体;溶入空气的水减压时放出大量分散的细微气泡;细微气泡与油及悬浮物组成的絮凝体碰撞粘附;粘附的絮凝体在气泡的带动下,漂浮于处理水的表面,从而完成油和悬浮物与水分离的目的。
1)空气溶解程度
空气溶解于处理水中的量,用空气对水的溶解度来表示,影响溶解度的他因素主要是污水的压力和温度。
与压力成正比,与温度变化成反比,而溶解速度则与空气和水的接触面有关。
通常用溶解效率来表示空气溶解程度的高低。
2)污水中油珠等物质与气泡粘附的条件
污水中油珠等物质能否与气泡粘附,取决于该物质能够被污水润湿的程度。
疏水性物质易于被气泡粘附。
对于亲水性物质,必须向水中加入混凝脱稳剂,使其表面变为疏水性方能与气泡粘附。
3)气泡的分散性与气浮除油效果
在气浮过程中,需要形成大量微细而均匀的气泡,才能作为载体与被浮物质粘附达到气浮分离的目的。
微气泡量越多则气泡与被浮物质的接触、粘附的机会也越多,有利于提高气浮效果。
气泡的分散性是控制气浮效果的主要因素之一。