浅层气浮的工艺原理及操作
浅层气浮工作原理
浅层气浮工作原理一、引言浅层气浮是一种常见的水处理技术,广泛应用于污水处理、水源净化等领域。
本文将介绍浅层气浮的工作原理,以及其在水处理中的应用。
二、浅层气浮工作原理浅层气浮通过将空气注入水中,形成微小的气泡,利用气泡的浮力将悬浮物质从水中分离出来。
其工作原理主要包括气泡生成、气泡附着和气泡上升三个过程。
1. 气泡生成浅层气浮通常通过气体喷射系统将气体注入水中,产生大量微小气泡。
气体可以是空气、氧气等。
喷射系统通常采用特殊的喷嘴,使气体流经细小的孔洞,形成微小的气泡。
2. 气泡附着生成的微小气泡会附着在悬浮物质表面,使其变得比水重,从而实现分离。
气泡附着的过程主要受到悬浮物质的表面性质、气泡大小和水质等因素的影响。
一般来说,气泡越小,附着效果越好。
3. 气泡上升附着在悬浮物质表面的气泡会随着水的上升而上升。
由于气泡的浮力作用,悬浮物质被带到水面上,并形成泡沫层。
泡沫层可以通过刮沫器等设备进行清除,从而实现悬浮物质的分离和回收。
三、浅层气浮的应用浅层气浮广泛应用于污水处理和水源净化中,具有高效、节能、易操作等优点。
1. 污水处理浅层气浮可以有效去除污水中的悬浮物质、颗粒、油脂等污染物,提高水质。
它被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。
2. 水源净化浅层气浮可以用于水源净化,去除水中的浑浊物质、悬浮物质和微生物等。
这对于提高水源水质、保护水资源具有重要意义。
3. 其他应用浅层气浮还可以应用于食品加工、制药行业等领域,用于固液分离、去除杂质等工艺。
四、总结浅层气浮是一种常见的水处理技术,其工作原理基于气泡的浮力将悬浮物质从水中分离出来。
它在污水处理、水源净化等领域具有重要应用。
浅层气浮工艺高效、节能,易于操作,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。
参考文献:[1] 杨建华, 李勇, 王晓峰. 浅层气浮技术在污水处理中的应用[J]. 环境工程, 2010, 28(11): 97-99.[2] 徐涛, 张金荣, 张进. 浅层气浮技术在水处理中的应用研究进展[J]. 中国给水排水, 2015, 31(24): 16-19.。
浅层溶气气浮机的原理及应用
浅层溶气气浮机的原理及应用引言溶气气浮技术是一种物理化学过程,可用于处理各种工业和生活废水和造纸漂白液等含悬浮物质的液体,从而达到水质净化的目的。
在所有水处理技术中,气浮法是高效、经济、适用性广和稳定性强的清洁水流工艺之一。
浅层溶气气浮机是气浮的一种,它主要针对通常处理的废水处理,其性质较为复杂,浅层气浮机的效果相对突出,所以比较适用,本文将详细阐述浅层溶气气浮机的原理及应用。
浅层溶气气浮机的工作原理污水首先通过进水管道进入气浮池, Floating matter 与悬浮物质在废水中开始被去除。
Ok,在本机型中,减压器通过吸气来形成低压气流,向主气流管中供气,使水中悬浮的污物与小气泡混合并流,好像空气泡泡滚动的轨迹通过气浮机里的主管进入气浮池。
在气浮池中,悬浮在水面上的气泡与悬浮的污物产生强烈的相互碰撞,从而使废物在气泡表面附着并浮于水面上形成顶层泡沫。
污物集中在水面,同时泡沫也不断变厚,泡沫上方的清水向废水口流去,经过净化的清水从水下排出。
废物沉积在池底形成泥状颗粒物质,通过池底排污口排出。
浅层溶气气浮机的应用浅层溶气气浮机在实际的生产和生活中应用很广,下面列举其主要几个应用。
1.饮用水处理:在饮用水处理中,浅层溶气气浮机是去除悬浮物的关键步骤之一。
它可有效去除水中的污染物,使水质达到国家安全饮用水标准。
2.工业废水处理:许多工业生产过程会产生污水,这些污水中有很多悬浮物,需要通过浅层溶气气浮机去除。
浅层溶气气浮机适用于电力、石油、化工、纸浆和造纸等行业,可有效地处理工业废水。
3.医院净化污水处理:浅层溶气气浮机在医院污水治理中起着重要作用。
医院污水中含有大量的有害化学物质、有机物质和生物材料,这些污物如果不及时处理将严重危害人类健康。
浅层溶气气浮机可有效去除污水中的悬浮物和颗粒物。
4.食品加工废水处理:在食品加工厂,浅层溶气气浮机也可以进行水质净化。
食品加工过程中产生的废水中含有大量的有机物、油脂和悬浮物,浅层溶气气浮机能够有效去除这些污染物。
2m超效浅层气浮操作规程
超效浅层气浮操作规程-、工作原理:在污水中引入大量微小气泡,气泡通过表面张力作用粘附于细小悬浮物上,形成整体比重小于1的状态,根据浮力原理,浮至水面,实现固液分离,污水得以净化。
二、药剂配比:1、聚丙稀酰胺(PAM)高分子,分子量1000-1500万,离子度50%以上分阴、非、阳离子三种,根据水质选配适合离子型号。
配比浓度为0.2--0.3%,即1m3清水加2--3公斤,溶解池加1/2清水,启动搅拌器,边放清水边投药,与水慢慢均匀混合搅拌50-60分钟,储存超过24小时水解,效果差。
2、聚合硫酸铁配比浓度10%,既开加药泵时间在三十秒左右,使用气搅拌,与水慢慢均匀混合搅拌20-30分钟三、开机顺序:1、空压机压力保持0.60Mpa,减压阀0.60Mpa。
2、引入空气,开启溶气管进气小球阀,空气转子流量计。
3、开启进出口阀门,启动回流泵。
4、检查溶气管进出口压力表压力是否正常,进口压力0.50Mpa,出口压力0.40Mpa。
5、调整空气流量计1.0-1.5m3/h6、启动PAC、PAM加药泵。
7、启动污水泵,控制水量阀门开启度。
8、启动气浮驱动.撇泥电机。
9、根据水质、水量调整PAC、PAM加药泵流量。
10、关机与开机顺序相反。
四、故障排除:1、溶气管进出口压力表压力比原来升高0.10-0.20Mpa。
故障:混合消能装置(可调释放器)堵塞。
排除:运行时,可调释放器调节手轮顺时向内旋转,使回流水冲洗内部杂质,再调节手轮逆时向外旋转,使压力恢复正常。
,2﹑溶气管进出口压力表压力比原来降低0.10-0.20Mpa。
故障:回流泵进口管道过滤器堵塞。
排除:拆下管道过滤器(过滤网)清洗。
五、设备维护:1、每月清洗气浮池一次,开机前需注满清水。
2、每班排一次空压机、储气罐内的水,每半月检查空压机油。
3、每月检查一次气浮驱动、撇泥变频电机专用油。
4、设备上的链条、各轮子油嘴每月加一次润滑油。
5、每班至少排一次气浮污泥排空阀,排空时间为30秒。
气浮设备工作原理
气浮设备工作原理气浮设备是一种常用的水处理设备,广泛应用于污水处理、工业废水处理、饮用水净化等领域。
它通过利用气泡的浮力,将悬浊物、泥沙等固体杂质从水体中分离出来,实现水的净化。
本文将深入探讨气浮设备的工作原理,以及常见的气浮设备类型和应用。
一、工作原理气浮设备的工作原理基于浮力的作用。
水中的固体颗粒比水的密度大,而气泡的密度小于水,因此气泡在水中会上升,悬浮在水中的固体颗粒也会随之上升。
气浮设备利用这一原理,通过向水中注入气泡,使气泡与悬浮物接触并附着在其表面,形成气泡团。
气泡团的浮力大于固体颗粒的重力,使其上升漂浮到水面,形成浮渣。
最后,浮渣通过刮泥器或集中器收集和移除,从而达到水的净化目的。
1. 气泡生成气泡生成是气浮设备的核心环节之一。
常见的气泡生成方式有以下几种:•压缩空气注入:通过压缩空气注入水中,形成细小的气泡。
这种方式成本低廉、操作简单,广泛应用于工业废水处理中。
•加压饱和注气:将饱和的气体加压注入水中,生成微小的气泡。
这种方式气泡质量高,产生的气泡更加均匀。
•电解气体生成:利用电解法分解水分子,生成气泡。
这种方式适用于对气泡尺寸和浓度有较高要求的应用场景。
2. 气泡团形成气泡生成后,通过气浮设备中的混合器或溢流器将气泡充分混合并与悬浮物接触。
在接触过程中,气泡附着在悬浮物表面,形成气泡团。
气泡团的大小和浓度取决于气泡的尺寸和浮力,通常通过调节气泡生成和混合过程中的参数来实现对气泡团的控制。
3. 浮渣收集形成的气泡团随着水流一起上浮到水面,形成浮渣。
最常用的浮渣收集方法是通过刮泥器或集中器将浮渣刮到一侧,然后通过排污口排出。
刮泥器的作用是将浮渣集中到水面一侧,形成密度梯度,从而实现浮渣和清水的分离。
集中器是一种类似于斜板沉淀池的结构,通过控制水流速度和澄清区大小,使浮渣沉积在集中器的底部,再通过刮泥器将浮渣刮出。
二、气浮设备类型根据气泡生成和混合的方式,气浮设备可以分为以下几种类型:1. 高效气浮设备高效气浮设备通常采用压缩空气注入方式,通过专用的气流增压装置将空气压缩并注入水中,生成微小的气泡。
超效浅层气浮应用设计方案
超效浅层气浮应用设计方案1、超效浅层气浮的工作原理超效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min 减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。
原水从整流区被放入浮选区的气浮槽时,整流区自身以原水的出流速度并与其相反的方向周转,此时,就创造了水流速为零的零流速状态,浮渣靠浮力作用垂直向上,直至浮出水面。
2、超效浅层气浮工艺的特点(1)待处理水停留时间较短,仅为3-5min。
(2)处理效率高,对处理高、低浊度水效果好。
(3)单位面积的处理量可达250 m3/(m2·d),处理能力大。
(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。
(5)有效水深约0.5m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
(6)超效浅层气浮装置操作弹性大抗冲击力强,出水稳定,SS去除率可达90%,水的回收率可达95%。
(1)造纸白水的处理和纤维回收,回收率达90%,COD去除率在85%以上,处理后经过滤可循环利用。
(2)印染废水、漂水、毛纺废水的处理COD去除率在60-70%,BOD5去除率在50%左右,对硫化、士林直接染料的色度去除率可达70-90%。
(3)电镀废水的各种重金属离子的去除,Cr4+、Cu2+、Fe3+、Zn2+、Ni 2+等能达到排放标准。
(4)肥皂废水处理COD去除率在70%以上,油脂去除率在90%以上,与其他工艺配套后经处理水可回收利用水达80%以上。
(5)炼油废水油脂及悬浮物的去除,油脂可降至10mg/l以下,废水能达到澄清程度。
浅层气浮工作原理
浅层气浮工作原理引言:在现代水处理领域,浅层气浮技术被广泛应用于水质净化和污水处理过程中。
它通过利用气泡与水中的悬浮物质发生作用,从而实现悬浮物质的分离和去除。
本文将详细介绍浅层气浮的工作原理,以及其在水处理中的应用。
一、浅层气浮的基本原理浅层气浮是一种物理化学分离技术,其基本原理是通过在水中注入气体,产生大量微小气泡,利用气泡与悬浮物质的附着作用,使悬浮物质浮于水面,并通过刮板等装置将其移除。
其工作原理可以分为以下几个步骤:1. 气体注入:将气体(通常为空气)通过气体分配系统注入水中,形成大量微小气泡。
气体注入的方式有多种,常见的有压力浮力气浮和真空浮力气浮。
2. 气泡生成:气体在接触水面时会形成气泡。
由于气体的表面张力,气泡会在水中形成一个薄膜,并在薄膜内部注入气体,形成微小气泡。
3. 微小气泡的上浮:由于微小气泡的浮力作用,气泡会上浮到水面。
在上浮的过程中,气泡会与悬浮物质发生作用,使其附着在气泡表面。
4. 悬浮物质的浮起:悬浮物质附着在气泡表面后,随着气泡上浮,悬浮物质也被带到水面上。
5. 悬浮物质的移除:悬浮物质被带到水面后,通过刮板或其他装置将其移除。
移除的方式有多种,常见的有自动刮板、链条刮板等。
二、浅层气浮的应用浅层气浮技术在水处理领域有着广泛的应用。
主要包括以下几个方面:1. 水质净化:浅层气浮可以有效去除水中的悬浮物质、浊度和颜色等。
它被广泛应用于自来水处理、饮用水净化和工业水处理等领域,提高了水质的净化效果。
2. 污水处理:浅层气浮可以将污水中的悬浮物质和油脂等有机物质去除,提高污水的处理效果。
它被广泛应用于工业废水处理、生活污水处理和农业废水处理等领域。
3. 固液分离:浅层气浮可以将悬浮物质与水分离,实现固液分离。
它被广泛应用于污泥脱水、固体废物处理和矿石浮选等领域。
4. 垃圾处理:浅层气浮可以将水中的垃圾和漂浮物去除,提高垃圾处理效果。
它被广泛应用于河道清淤、垃圾焚烧发电和垃圾填埋等领域。
浅层气浮装置工艺流程
浅层气浮装置工艺流程
浅层气浮装置是一种常用的水处理设备,用于去除废水中的悬浮颗粒、油脂、泥沙等杂质。
其工艺流程一般包括以下几个环节:原水处理、混凝和絮凝、气浮过滤、清水出口等。
1. 原水处理:将待处理的废水通过进水管道引入到气浮池中。
在进水之前,可能需要进行一些初步的预处理,如调节废水的pH值、酸碱中和、除砂等。
这可以根据实际情况来决定是否需要。
2. 混凝和絮凝:在进入气浮池之后,废水需要加入一定量的混凝剂和絮凝剂,以促使废水中的悬浮颗粒聚集形成较大的颗粒。
这些混凝剂和絮凝剂一般是化学物质,可以根据水质分析结果和处理要求来确定添加量。
3. 气浮过滤:混凝絮凝之后的废水流入气浮池。
在气浮池中,通过向池中注入空气或气体,形成气液混合系统。
所注入的气体会产生大量细小的气泡,这些气泡能够将废水中的悬浮物质粘附在表面上,并带浮凝固后的颗粒物向上浮动。
4. 清水出口:在气浮池中,浮在水面上的凝结团将被刮板或其它相应的装置推至水面一侧,形成浮泥层。
清水则从底部或旁侧的出口流出。
通过控制刮除装置的移动速度和位置,可以调整排出浮泥和清水的比例,以达到理想的处理效果。
需要注意的是,浅层气浮装置的工艺流程可能会因不同的使用场景而有所不同。
上述描述仅为一般性的流程,具体的流程应根据实际情况和设计要求来确定。
在实际操作中,也需要根据废水的水质特点和处理要求,进行一些附加的工艺调整和优化。
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。
气浮工艺原理
气浮工艺原理气浮工艺是一种常用的水处理技术,通过气体的注入和微小气泡的形成,将悬浮物质和浊度较高的水体分离,从而达到净化水质的目的。
气浮工艺在污水处理、饮用水净化等领域有着广泛的应用,具有高效、节能、易操作等优点。
下面我们将详细介绍气浮工艺的原理及其应用。
气浮工艺的原理主要包括气体注入、气泡形成和悬浮物质分离三个过程。
首先,气体(通常是空气)通过气体分配系统注入水中,形成微小气泡。
这些微小气泡在水中形成气泡浮力,使得悬浮物质和气泡一起向上浮升。
随着上升过程中气泡与悬浮物质的接触增多,悬浮物质附着在气泡表面,形成浮泡团。
最后,浮泡团上升到水面,形成浮渣,经过刮渣器的刮除,实现悬浮物质的分离和去除。
气浮工艺的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:首先,在污水处理中,气浮工艺被广泛应用于污水深度处理和污泥脱水。
通过气浮设备,可以有效去除污水中的悬浮物质、油脂和颗粒物,提高水质的净化效果。
同时,气浮工艺还可以将污泥中的水分去除,减少污泥的体积,便于后续处理和处置。
其次,在饮用水净化中,气浮工艺也扮演着重要的角色。
通过气浮设备,可以有效去除水中的浊度物质、微生物和有机物质,提高饮用水的透明度和卫生安全性。
特别是在地表水处理和水源水处理中,气浮工艺可以有效应对水质波动和水源水的复杂性,提供稳定的水质输出。
此外,在工业生产中,气浮工艺也被广泛应用于废水处理、固液分离和资源回收等方面。
通过气浮设备,可以有效去除工业废水中的悬浮物质、重金属离子和有机物质,减少对环境的污染。
同时,气浮工艺还可以实现固液分离,将废水中的固体颗粒物和沉淀物分离出来,便于后续处理和资源回收利用。
总的来说,气浮工艺作为一种高效的水处理技术,具有着广泛的应用前景和重要的社会意义。
随着环境保护意识的提高和水资源的日益紧缺,气浮工艺将在未来得到更广泛的推广和应用,为改善水质、保护环境和促进可持续发展发挥着重要的作用。
浅层气浮操作方法
浅层气浮操作方法浅层气浮(shallow gas flotation,SGF)是一种常用的物理方法,用于从废水中去除溶解的和非溶解的油污物和悬浮物。
它是一种简单、高效、经济的废水处理技术,具有广泛的应用领域。
浅层气浮的原理是利用气泡的浮力将悬浮物和油污物从废水中分离出来。
具体操作方法可以分为以下几个步骤:1. 混合池:废水首先进入混合池,在混合池中加入化学药剂或表面活性剂,以促使悬浮物和油污物聚集在一起,形成较大的团聚体。
2. 气浮池:经过混合池后的废水进入气浮池,气浮池顶部设有气浮装置。
在池的底部通入气体,通常是空气或氮气,通过装置产生大量微小的气泡。
3. 气泡分散:气泡在池中上升时,将与之接触的悬浮物和油污物附着在气泡上形成浮泡。
为了使气泡能够与悬浮物和油污物充分接触,可以采用一些分散装置,如碎泡器或旋流器。
4. 凝聚和升浮:气泡与悬浮物和油污物接触后,悬浮物和油污物会逐渐凝聚在一起,形成较大的浮泡。
由于浮泡比废水中的液体密度小,因此浮泡会上升到气浮池的上部。
5. 分离和收集:当浮泡上升到气浮池的上部时,悬浮物和油污物会被分离出来。
悬浮物会以浮泡的形式浮到水面上,形成浮渣;而油污物则可以通过溢流口被收集。
6. 净化和回收:经过分离和收集后,污水中的悬浮物和油污物得以去除,而清洁的水可以从气浮池的底部流出,继续进行下一阶段的处理或直接排放。
而浮渣和油污物则可以进行进一步的处理和回收利用。
浅层气浮操作的成功与否,往往取决于以下几个因素:1. 混合效果:混合池中的混合效果非常重要,良好的混合效果可以使悬浮物和油污物聚集在一起,有助于后续步骤中气泡与其接触。
2. 气泡质量:气泡的质量对气浮效果有很大影响。
气泡应该足够小且稳定,以便能与悬浮物和油污物充分接触。
3. 油污物浓度:废水中油污物的浓度越高,浅层气浮的效果越好。
但是过高的浓度可能造成设备堵塞和效果下降。
4. 污水的pH值:废水的pH值也会对浅层气浮的效果产生一定的影响。
高效浅层气浮系统技术说明书
高效浅层气浮系统技术说明气浮净水技术在国内外应用广泛。
国内应用的气浮装置有分散空气气浮法、电解气浮法、压力溶气气浮法等(以下简称传统气浮法),目前压力溶气气浮法应用最广。
但是近年来刚刚进入中国市场的浅层气浮装置后来居上,该装置由美国克拉福达(Krofta)公司经过几十年研究开发,我公司在该技术的基础上进行改造、研制的新产品。
1、工作原理浅层气浮装置的结构如图1所示。
原水通过泵1进入气浮装置2的中心管3,通过可旋转的水力接头4和可旋转的分配管5均匀地配入气浮池底部,溶气水经过中心管7进入可旋转的分配管8,与原水同步进入气浮池底部。
9亦为一个可旋转的水力接头。
饱含微气泡的溶气水与原水在气浮装置的底部充分碰撞、粘附,使原水中的微粒形成比重<1的浮渣上升到水面而被除去。
原水的分配管5和溶气水的分配管8被固定在同一旋转装置10上,其旋转方向与原水进入气浮池底部的水流方向相反,但速度相等。
本装置的关键部分是成功地利用“零速度”原理,使进水对原水不产生扰动,固液分离在一种静态下进行。
表面形成的浮渣层由螺旋撇渣装置11收集,然后经过排渣管12将其排到池外。
澄清后的水由旋转集水管13收集后排到池外,集水管13与中央旋转部分1 4连在一起,这样原水在气浮池中的停留时间就是中央旋转部分的回转周期。
连在旋转行走装置上的刮板将池底和池壁上的沉泥刮到泥斗6中,定期排放。
另外一项重要的改进就是固定在旋转行走架10上相互之间有一定间距的一组同心锥形板装置15,与配水部分一起沿气浮池同步旋转。
每相邻两块锥形板组成一个倾斜的环行气浮区域16,该区域内水时刻处于层流状态,加速了颗粒杂质随微气泡的上升速度。
浅层气浮装置还包括一对并联运行的溶气管20(简称ADT’S),进水泵17的压力较低,只需202.6 kPa。
进水首先通过与两个ADT’S连接的三通阀18,A DT’S的另一端布置溶气出水口。
压缩空气也经过一个三通阀19与压力水在同一端进入ADT’S,压缩空气的压力一般为707.8 kPa。
浅层气浮工作原理
浅层气浮工作原理浅层气浮是一种常见的水处理技术,广泛应用于污水处理、饮用水净化等领域。
它利用气泡的浮力作用将悬浮物从水中分离出来,是一种高效、节能的处理方法。
本文将从浅层气浮的工作原理、应用场景以及优缺点等方面进行介绍。
一、工作原理浅层气浮的工作原理基于气泡与悬浮物之间的相互作用。
其主要过程包括气泡生成、气泡固附、气泡升浮和悬浮物分离四个阶段。
1.气泡生成:浅层气浮通常使用压缩空气作为气源。
通过气泵将空气注入到水中,形成微小气泡。
气泡的大小和数量对浮力的产生有重要影响,因此需要控制气泡的尺寸和分布。
2.气泡固附:气泡在水中上升的过程中,会与悬浮物发生碰撞,并固附在悬浮物表面。
气泡的固附能力取决于气泡的尺寸、表面张力以及悬浮物的特性等因素。
3.气泡升浮:固附在悬浮物表面的气泡会不断增大,形成气泡-悬浮物复合体。
由于气泡的浮力作用,悬浮物被带到水面上升浮。
4.悬浮物分离:当悬浮物升浮到水面时,形成浮渣。
浮渣可以通过刮板、刮泥机等设备进行集中收集和排除,从而实现悬浮物的分离和去除。
二、应用场景浅层气浮广泛应用于污水处理、饮用水净化以及工业废水处理等领域。
其适用于处理悬浮物浓度较高、颗粒较小的水体。
以下为几个典型的应用场景:1.污水处理:浅层气浮可以有效去除污水中的悬浮物、油脂和颜色等污染物,提高水质达到排放标准。
2.饮用水净化:浅层气浮可以去除饮用水中的浊度、色度和微生物等有害物质,提供清洁、安全的饮用水。
3.工业废水处理:浅层气浮适用于处理各类工业废水中的悬浮物、油脂、重金属等有害物质,帮助企业达到排放标准。
三、优缺点浅层气浮具有一系列的优点,但也存在一些缺点。
1.优点:(1)高效:浅层气浮可以快速去除水中的悬浮物,处理效果显著。
(2)节能:相比传统沉淀法,浅层气浮不需要添加化学药剂,减少了能耗和运行成本。
(3)占地面积小:浅层气浮设备结构紧凑,占地面积小,适合场地有限的情况。
(4)适应性强:浅层气浮能够适应不同水质、不同处理规模的需求,具有较强的适应性。
浅层气浮的工艺原理及操作
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
药量不足的现象:澄清水中含有小颗粒物,上浮速度慢或者稀疏松散的浮 渣;
可通过检查下面的问题来解决:
※检查药泵或供药管线是否有堵塞;是否加药品质量存在问题;加药量是否 被改变;来水中的固体颗粒物浓度,PH值是否有变化,水中是否有消泡剂等 等;这种现象要求提高加药量。
再次调整水位控制装置,直到撇污勺泥勺刚能刮除表面浮泥而又不会有污泥重叠回落为止; 18、自动排重渣气动阀的启动与设定
掀起控制柜,启动电源开关,将手动、自动控制旋钮拨到自动位置,排重渣持续时间和间隔 时间一般很局时局重渣产生量制定,或者直至有清澈水排出为止。现设定为每小时排放一次,每 次排30min;。
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
固体颗粒过负荷的问题 过负荷是由于大量的不正常的固体颗粒进入浅层气浮而引起来的,过负荷会 导致出水浑浊,甚至会堵塞系统的一些部分。最有效的解决办法是尽可能的 减少固体物的载入,有时也可以通过增大药量来解决此问题。当气浮池内残 留太多重渣或被污泥填满时,必须停运浅层气浮,因为这样它会损伤转动的 部分
7、被分离在下层的清水通过回转桶下面的清水抽提槽管自流至排放渠后达标排放
三、浅层气浮的工作原理
待处理的原水经提升泵至中心进水管,同时溶气水及药液一起被打 入中心进水管与之混合,再经过布水管均匀布水到气浮池内,布水 管的移动速度和出水流速相同,方向相反,由此产生了零速度,使 进水的扰动降至最低,絮体的悬浮和沉降在静态下进行。 撇泥装置与主机行走机构同步移动,边旋转边移动,从而将浮渣收 集起来,通过中央泥管排出池外。池中的清水通过清水收集管从中 央排走,该收集管也与主机行走机构同步移动,清水管与布水管被 布水机构隔开,彼此互不干扰。池底的沉积物被刮板刮入泥斗中, 定期排放,从而实现了去除悬浮物的目的。
超效浅层气浮技术
超效浅层气浮技术一、工作原理气浮法净化水是当前国际较新的水处理技术。
其原理是在污水引入大量微小气泡,气泡通过表面张力粘附于细小悬浮物上,形成整体比重小于1的状况,根据浮力原理浮至水面,实现固液分离,污水得以净化。
传统气浮由于设计结构上的致命缺陷,处理能力很低,污水在气浮内滞留时间需30~40分钟,设备体积极为庞大,且净化率很低,现已淘汰。
超效浅层气浮净水器的出现是气浮净水技术的一个重大突破。
它改传统气浮的静态进水动态出水,为动态进水静态出水,应用“零速原理”,使浮选体在相对静止的环境中垂直浮上水面,实现固-液分离的。
“零速原理”使上浮路程减至最小,且不受出水流速的影响,上浮速度达到或接近理论最大值,污水在净化池中的停留时间由传统气浮的30~40分钟减至仅需3~5分钟,极大地提高了处理效率,设备体积随之大幅减小,且可架空、叠装、设置于建筑物上,少占地或不占地。
随着布水装置的旋转,将事先与污水均匀混合的气泡能十分均匀地充满整个净化池,不存在气浮死区和气泡不均匀区,从而大大提超了净化效率。
超效浅层离子气浮净水器是将进水口、出水口和气浮刮渣斗安装在绕气浮池中央回转的回转机上。
回转机架和刮渣斗均由电机带动并可无级调速。
用同进水流速一致的速度旋转。
废水从池中心的旋转进水器进水,通过进水配水器布水,进水配水器的移动速度可以和进水流速相同。
使原水进入池内产生零速度,按此“零速原理”进水不会对池内水流产生扰乱。
使池内颗粒的沉浮在一种超静的状态下进行,从而大大提超了气浮池的效率。
螺旋状的刮泥装置对水体的扰动极小,且刮起的仅为已充分分离的浮渣,含固率低。
二、超效浅层离子气浮净水器特点:⑴采用“浅池理论”、“零速原理”、“新溶气机理”设计;⑵水力停留时间短,只有3-5分钟,池深不超过700mm;⑶微气泡极小,密度极超,不需事先将它们凝聚为很大矾花,故可大大减少加药量,极大的降低运行成本;⑷微细气泡与絮粒的沾附发生于包括接触区在内的整个气浮分离过程;⑸强制布水,进出水都是静态的;⑹清水的排出是在固液分离以后进行的,浮渣瞬时隔离排除,水体扰动小;⑺出渣含固率超达3%-5%,悬浮物去除率达99.5%,池底设有刮泥板,自动刮除沉降污泥;⑻采用的溶气管设计独特,体积小,溶气效率超,操作方便,占地面积小;⑼设备运行效率超,稳定性好,处理量大,一次性投资少;⑽溶气水和药剂加入点的合理选用,保证实现共聚气浮;⑾具有多项调节功能,能随处理水质水量的变化而变化。
浅层气浮操作规程
浅层气浮操作规程
一、配药剂:把固体(PAC)聚凝剂,在加药桶内,调配成15%
的溶液,也可根据水质增减比例。
把固体(PAM)助凝剂,在加药桶内调配成0.5%的溶液。
二、搅拌半小时后,以千分之一比例加到进水混合槽内。
三、打开进水泵,调节好进水量后,打开溶气水泵,调节溶气水
进水阀,使溶气罐压力在3-4公斤内。
四、开启气浮刮渣机及进水布水机,调节好行走速度及刮渣速度。
五、如气浮池内无浮渣,应注意两个事项:如无矾花应查看加药
系统,如无溶气泡沫应查看溶气水量和进气量是否正常。
六、保养:1、空压机应两天排一次积水。
2、气浮池应每天排泥两次,每星期清池一次。
3、溶气罐内保尔环球应15天放出清洗一次。
4、减速机应经常查看加油传动部位应加油脂。
高效浅层气浮系统技术说明
高效浅层气浮系统技术说明气浮净水技术在国外应用广泛。
国应用的气浮装置有分散空气气浮法、电解气浮法、压力溶气气浮法等(以下简称传统气浮法),目前压力溶气气浮法应用最广。
但是近年来刚刚进入中国市场的浅层气浮装置后来居上,该装置由美国克拉福达(Krofta)公司经过几十年研究开发,我公司在该技术的基础上进行改造、研制的新产品。
1、工作原理浅层气浮装置的结构如图1所示。
原水通过泵1进入气浮装置2的中心管3,通过可旋转的水力接头4和可旋转的分配管5均匀地配入气浮池底部,溶气水经过中心管7进入可旋转的分配管8,与原水同步进入气浮池底部。
9亦为一个可旋转的水力接头。
饱含微气泡的溶气水与原水在气浮装置的底部充分碰撞、粘附,使原水中的微粒形成比重<1的浮渣上升到水面而被除去。
原水的分配管5和溶气水的分配管8被固定在同一旋转装置10上,其旋转方向与原水进入气浮池底部的水流方向相反,但速度相等。
本装置的关键部分是成功地利用“零速度”原理,使进水对原水不产生扰动,固液分离在一种静态下进行。
表面形成的浮渣层由螺旋撇渣装置11收集,然后经过排渣管12将其排到池外。
澄清后的水由旋转集水管13收集后排到池外,集水管13与中央旋转部分1 4连在一起,这样原水在气浮池中的停留时间就是中央旋转部分的回转周期。
连在旋转行走装置上的刮板将池底和池壁上的沉泥刮到泥斗6中,定期排放。
另外一项重要的改进就是固定在旋转行走架10上相互之间有一定间距的一组同心锥形板装置15,与配水部分一起沿气浮池同步旋转。
每相邻两块锥形板组成一个倾斜的环行气浮区域16,该区域水时刻处于层流状态,加速了颗粒杂质随微气泡的上升速度。
浅层气浮装置还包括一对并联运行的溶气管20(简称ADT’S),进水泵17的压力较低,只需202.6 kPa。
进水首先通过与两个ADT’S连接的三通阀18,ADT’S的另一端布置溶气出水口。
压缩空气也经过一个三通阀19与压力水在同一端进入ADT’S,压缩空气的压力一般为707.8 kPa。
浅层气浮工作原理
浅层气浮工作原理引言:浅层气浮是一种常用的水处理技术,它通过利用气泡的浮力将悬浮物从水中分离出来。
本文将介绍浅层气浮的工作原理,包括气泡生成、气泡上升和悬浮物分离等关键过程。
一、气泡生成浅层气浮的第一步是生成气泡,一般使用压缩空气作为气源。
压缩空气通过气泵进入气浮池底部的气体分配管道,然后通过均匀分布的气体分配器,将气体均匀地释放到水中。
在水中,气体会形成大量微小的气泡。
二、气泡上升生成的气泡会向上升起,这是因为气泡内部的气压比周围水体的压力小。
气泡上升的速度受到气泡大小、水体密度和粘度等因素的影响。
一般来说,气泡上升的速度越快,气泡与悬浮物发生碰撞的机会越多,分离效果也就越好。
三、悬浮物分离当气泡上升到水面时,它们与悬浮物发生碰撞,并将悬浮物带到水面上。
在水面上形成的浮渣会被刮板推到污泥收集槽中,从而实现了悬浮物的分离。
清水则从水面上流出,进入下一个处理阶段。
四、调节参数为了达到最佳的浅层气浮效果,需要合理调节一些参数。
首先是气泡的大小和分布密度,通常通过调节气体分配器的设计和操作来实现。
其次是气体的流量,过高或过低的气体流量都会影响气泡的生成和上升速度。
此外,还需要注意水体的流速和深度等因素。
五、应用领域浅层气浮广泛应用于各个领域的水处理中,特别是工业废水处理。
它可以有效去除悬浮物、油脂、颗粒污染物等,提高水质,保护环境。
此外,浅层气浮还可用于饮用水处理、污泥浓缩等方面。
六、优缺点浅层气浮具有一些优点,如处理效果好、操作简便、占地面积小等。
然而,它也存在一些缺点,包括气泡消耗较大、能耗较高等问题。
因此,在实际应用中需要根据具体情况综合考虑。
结论:浅层气浮是一种有效的水处理技术,其工作原理主要包括气泡生成、气泡上升和悬浮物分离等过程。
合理调节参数可以实现最佳的处理效果。
浅层气浮在各个领域都有广泛应用,对改善水质起到了积极的作用。
然而,在实际应用中还需注意其优缺点,以便选择适合的处理方案。
通过持续改进和创新,浅层气浮技术有望在水处理领域发挥更大的作用。
关于浅层气浮你了解吗?
关于浅层气浮你了解吗?浅层气浮在给水处理工艺流程中,固液分离技术及其设备是关键项目之一,可谓说是污水处理流程中不可或缺的一环。
对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,浅层气浮是最有效的方法之一。
本文简要介绍浅层气浮,具体内容如下:气浮是一个传统的工艺手段,其工作主要由四大部分完成:1、溶气过程;2、释气过程;3、溶气水和原水接触和分离的过程;4、原水水质调整的过程。
气浮的发展也就是上述四个过程不断进步的结果。
气浮法是一种高效、快速的固液分离或液液分离技术,它是通过某种方式产生大量微气泡,使其与水中密度接近于水的固体或液体杂质微粒粘附,形成密度小于水的气浮聚合体,在浮力作用下上浮至水面形成浮渣而进行固液或液液分离。
浅层气浮是溶气气浮的一种主要方式。
其装置集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体。
整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。
装置主体由五大部分组成:池体、旋转布水机构、溶气释放机构、框架机构、集水机构等。
进水口、出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构、集水机构、溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。
据悉,在水处理领域中,早在1920年,C.L.PECK就考虑用气浮法处理污水,1930年瑞典某造纸厂曾试用一种将空气在压力下溶解于白水的水处理中,但上述实验结果均为公开发表和引起足够重视。
气浮净水技术在国内外应用广泛。
国内应用的气浮装置有分散空气气浮法、电解气浮法、压力溶气气浮法等(以下简称传统气浮法),目前压力溶气气浮法应用最广。
浅层气浮机的主要特点:1、水流速度低——水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达91%以上;2、溶气利用率高——采用压力较高的溶气管,单位溶气率高达90%,气浮效果好。
3、上浮无干扰——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。
4、合理的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。
高效浅层气浮机的特点:1、采用“浅池理论”与“零速理论”设计,高效、节能、体积小、安装方便。
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三、浅层气浮的工作原理
待处理的原水经提升泵至中心进水管,同时溶气水及药液一起被打 入中心进水管与之混合,再经过布水管均匀布水到气浮池内,布水 管的移动速度和出水流速相同,方向相反,由此产生了“零速度” ,使进水的扰动降至最低,絮体的悬浮和沉降在静态下进行。 撇泥装置与主机行走机构同步移动,边旋转边移动,从而将浮渣收
集起来,通过中央泥管排出池外。池中的清水通过清水收集管从中
央排走,该收集管也与主机行走机构同步移动,清水管与布水管被 布水机构隔开,彼此互不干扰。池底的沉积物被刮板刮入泥斗中, 定期排放,从而实现了去除悬浮物的目的。
四、浅层气浮主要构筑物和其功能
1、集水槽 主要功能:使水质、水量均衡。 2、超效浅层气浮系统 主要功能:集水槽出水由提升泵送至浅层气浮装置,经过絮凝反应后进行 固液分离。 其中包含的配套系统有:1、PAC加药系统;2、PAM加药系统;3、储药池液
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
固体颗粒过负荷的问题 过负荷是由于大量的不正常的固体颗粒进入浅层气浮而引起来的,过负荷会
导致出水浑浊,甚至会堵塞系统的一些部分。最有效的解决办法是尽可能的
减少固体物的载入,有时也可以通过增大药量来解决此问题。当气浮池内残 留太多重渣或被污泥填满时,必须停运浅层气浮,因为这样它会损伤转动的 部分
位计;4、空压机;5、高压储气罐。
3、澄清水槽 主要功能:浅层离子气浮出水自流进入清水池。 4、浮渣池 主要功能:纸浆池收集气浮装置排出的纸浆
五,自动排重渣系统以及溶气管(ADT)进气阀门,使其 保持关闭。打开排除气阀门(ADT左面); 2、打开浅层气浮进水管配水阀,通常由阀门全关闭时的位置,顺时针旋转 3、手轮 不少于15周,同时保证各阀门开度一致; 4、检查水位控制堰和所有自动机械装置能否正常操作; 5、向气阀内引入清水,直至注满为止; 6、打开溶气水泵进口阀,打开泵体排空气阀20秒左右,以排除空气; 7、打开ADT进口阀,看待溶气水释放阀,开度为一半或全开; 8、启动浅层气浮主机及撇污勺,调整主机速度为3min/圈,调整排泥阀速度至中速( 非运转状态,不可旋转调速手轮); 9、启动空压机,在其包压力升至0.3MPA 时,打开空压机出口阀,打开ADT进气阀;调 节进气压为6.5bar,进气流量为中速。 10、启动溶气水泵,缓慢开启出口阀,保证ADT进水量210m3/h左右; 11、再次调节溶气水释放阀,使各阀门开度一致的同时保证释放前压力表值为 5.0~5.6bar,此时ADT进口压力值应为6.0~6.26bar,通常用阀门由全关闭位置至一 定开度时所产生的压降的大小来衡量阀门开度大小,一般每开一个阀门会使压力下降 0.5bar。
浅层气浮的工艺原理及操作
讲 时 师:伍忠磊 间:
一、浅层气浮的处理指标
浅层气浮全名超效浅层气浮净水器,是一种目前常见的 水处理装置,主要用于去除水中的悬浮物,也可去除水中部 分的COD。
一、浅层气浮的处理指标
浅层气浮目前在污水厂内主要用于二沉池出水的处理, 其工艺处理指标可见下表
污染物名称 进水浓度 ≤100mg/L SS ≤50mg/L ≤150mg/L ≤120mg/L CODcr ≤100mg/L ≤90mg/L 色度 ≤50倍 ≤75mg/L ≤70mg/L ≤20倍 ≤25mg/L ≤90mg/L ≤80mg/L 出水浓度 ≤30mg/L
合,紧接着与溶气系统产生的部分带正电荷的微小气泡混合,使微小气泡与絮凝体、 废水中的污染物进行吸附,桥联进入气浮布水系统; 4、通过布水系统使废水进入气浮池体,通过气浮的布水系统及变频调速装置使进入气
浮池内的废水在布水区及气浮区达零速度;
5、聚凝的絮体及被微气泡吸附桥联的污染物在浮力及零速度的作用下迅速进行固液分 离; 6、在浅层气浮池清水区被分离而上浮的浮浆污染物被带螺旋的撇泥勺捞走,自流至污 泥桶,在重力的作用下自流至浮渣池,再由泵送至板框压滤机,经脱水后焚烧利用; 7、被分离在下层的清水通过回转桶下面的清水抽提槽管自流至排放渠后达标排放
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
溶气管系统(ADT)的问题:
进气量过大的现象:气浮池表面形成大量的气泡,在进口有过大的激流的气
泡,并且形成全是泡沫的浮泥,可通过检查以下项目来解决。 ※排杂气管是否打开;进气量参数是否改变;来水中是否含有去污剂,苛性
碱或其它发泡剂;来水中悬浮颗粒是否低于正常含量;
五、浅层气浮的操作及异常处理
三、 运行出现异常时的判断与解决方法
药量不足的现象:澄清水中含有小颗粒物,上浮速度慢或者稀疏松散的浮 渣; 可通过检查下面的问题来解决: ※检查药泵或供药管线是否有堵塞;是否加药品质量存在问题;加药量是否 被改变;来水中的固体颗粒物浓度,PH值是否有变化,水中是否有消泡剂等 等;这种现象要求提高加药量。 药量过分的现象:浮泥呈现多油脂油污状,水状或极为平坦的,并且水中含 有气泡无法粘连的较大颗粒物(这种现象也预示着水中有消泡剂存在)。同 时用手触摸澄清水,如果感觉很光滑或多油污的,则说明加药量过多,可逐 步减少加药量。药品的调整必须保证缓慢更改,可用20min时间完成
进气量不足的现象:似水状的浮泥,浮泥不上浮或上浮很慢,检查以下项目 : ※进气管路是否堵塞或进气压力下降低于ADT压力;是否由于进气压力减小 而引起流量减小;检查系统中是否有消泡剂;进水中是否含有超多的个体颗 粒物;是否由于释放阀门堵塞或关小引起的非常小的溶气水流量,或者溶气
泵抽如空气,导致出水量小
二、浅层气浮的处理工艺流程
PAC PAM
二沉池出水
集水池
浅层气浮
出水达标排放
浮 渣
焚烧利用
板框压滤机
浮渣池
二、浅层气浮的处理工艺流程
工艺流程说明:
1、经二沉池处理后的造纸废水自流至集水池,使水质、水量均衡; 2、再由污水提升泵提升至浅层气浮池;
3、在提升水泵前加入PAC,在浅层气浮进入管口加入PAM,经气浮池底部混合管充分混
五、浅层气浮的操作及异常处理
12、再次调整ADT进气压力为6.5bar,进气流量为0.75m3/h,进水压力为6.0~6.26bar,观察
溶气效果,牛奶色越深越好;
13、禁止ADT进水压力大于进气压力;
14、启动化学加药泵,调整其流量至额定值; 15、启动浅层气浮供水泵(管道泵),缓慢开启出口阀引入污水; 16、调整浅层气浮进水管配水阀,使各小区出水流量一致、均匀,同时保证各配水阀不能开度 太小,损害进水母管;又不能太大导致出水不均; 17、主机速度的计算与调整 原则上主机的转速要等于气浮池内污水的更新速度,例如:1.2 m3/h的流量进入容积为3400L的池 体中,将会有3min的停留时间,因此主机此时的速度应该为3min/圈,一般有以下两个经验值:当 水深=400mm,速度设定为3分46秒每圈; 当水深=450mm,速度设定为4分14秒每圈 再次调整水位控制装置,直到撇污勺泥勺刚能刮除表面浮泥而又不会有污泥重叠回落为止; 18、自动排重渣气动阀的启动与设定 掀起控制柜,启动电源开关,将手动、自动控制旋钮拨到自动位置,排重渣持续时间和间隔 时间一般很局时局重渣产生量制定,或者直至有清澈水排出为止。现设定为每小时排放一次,每 次排30min;。
五、浅层气浮的操作及异常处理
二、 停机操作
1、停浅层供水泵(管道泵),关闭其出口阀;
2、停化学加药泵; 3、停容器水泵; 4、关闭自动排重渣控制柜电源,如不排空池体,需把旋钮指向“停止”位置; 5、停空压机,关闭其出口阀; 6、继续运转撇泥勺,如必要则排空池体冲洗; 7、若长时间停机,则必须排空ADT和气浮池体,冲洗干净; 8、停机后各部位控制参数无须更改; 9、日常维护保养项目