涡凹气浮与溶气泵气浮处理含聚污水的对比
气浮机的种类及使用注意事项详解

气浮机的种类及使用注意事项详解气浮是指利用高度分散的微小气泡黏附污水中的污染物,形成密度小于水的气浮体,实现固-液分离和液-液分离的过程,适用于去除水中密度小于1t/m3的悬浮物、油类和脂肪,可用于污水处理的预处理与深度处理,气浮机在炼油、造纸、化工、焦化、洗涤、食品等行业的废水处理上应用十分广泛。
1、气浮机的种类目前市场上常见的气浮机有溶气气浮机、涡凹气浮机,浅层气浮机。
本期详细介绍一下这几种气浮机的原理及使用范围。
(1)压力溶气气浮机压力溶气气浮(DAF)主要由溶气泵、释放器、刮渣机、空压机、加药系统、配电系统等组成。
适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水,广泛用于造纸、印染、电镀、化工、食品、炼油等工业污水处理。
适合小水量小于500m3/d 的污水处理。
相对于其他的气浮方式,它具有水力负荷高、池体紧凑等优点,但是它的工艺复杂、电能消耗较大、空压机的噪声大等缺点也限制着它的应用。
溶气气浮工艺段分:混/絮凝区、溶气释放区、沉淀区、溶气水回流区、污泥槽、清水槽。
(2)涡凹气浮机涡凹气浮机是一种主要用于去除工业或城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物而设计的新型污水处理设备,系统主要由曝气装置、刮渣装置和排渣装置组成,其中曝气装置主要是带有专利性质的涡凹曝气机,刮渣装置主要由刮渣机和牵引链条组成。
涡凹曝气系统结构示意图。
工作原理为:溶气设备由电机带动高速旋转(旋转速度一般控制在1000~3000r/min),利用底部扩散叶轮(该叶轮的叶片为空心状)的高速转动在水中形成一个负压区,使液面上的空气沿着“涡凹头”的中空管进入扩散叶轮释放到水中,并经过叶片的高速剪切而变成小气泡。
小气泡在上浮的过程中黏附在絮凝体上而形成新的低密度絮凝体,靠水的浮力将水中的悬浮物带到水面,然后靠刮渣装置除去浮渣。
其工艺流程如下:经过预处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型曝气段,涡凹曝气机底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,从而将液面上的空气通过抽风管道输入水中,由叶轮高速转动而产生的三股剪切作用把空气粉碎成微气泡,空气中的氧气也随之溶入水中;固体悬浮物与微气泡黏附后上浮到水面,并通过呈辐射状的气流推动力将其驱赶到刮泥机附近。
涡凹气浮在化工区污水处理厂中的应用

第2 3卷
第1 期 1
Hale Waihona Puke 21 年 1 01 1月涡 凹气浮在化 工区污水 处理厂 中的应 用
尚兴盈 ,陈德 强 ,潘 丈胜 ,张惠源
( 天津 泰达 新水 源科技 开发 有 限公 司 ,天 津 30 5 ) 047 摘 要 :q s 园区中炼油、皮革 、植物 油生产与精 炼、 电镀 、印染等的 固体 悬浮物 、油脂及 各种胶状物 均需有 效去 除,防止污染 水 L- 体 .气浮单 元去 除各 种 工业废 水 中油脂 及各 种胶 状 物效 果较好 ,现其 广泛 应 用于工 业废 水 的处理 工 艺 中。汉沽 现代 产业 区 污 水处 理厂进 水 中总 油含量较 高,严 重影 响后 续 MB 单元 的运行 ,因此 在生化 池前 增加 气浮单 元 已保 证 MB. R P 膜组 正常 运行 。 此文 章介 绍 了污水 处理厂在 气浮单元上 的 选择 ,通过 对 油的去 除率 来选择 混凝 剂和助凝 剂及 相应 的 药品投加 量。 关 键 词 :涡 凹气浮 ;聚合 氯化 铝 ;聚 丙烯 酰胺 凝胶 ;油 的去除 率 中 图分类 号 : X5 2 文 献标 识码 :A 文章 编号 :10 - 30(0 1 卜0 8— 2 07 07 2 1 )1 18 0
1 工 程概 况
汉 沽现 代产 业 区 污水 处理 厂 设计 规模 为 2 0m /,服 务 区域 00 d 内分 布 有精 细 化工 、农 药 、染 料 颜 料 、电镀 、风 力 材 料 、化工 运 输 等 各 种类 型 的化 工 企业 ,其 在 生产 过 程 中产生 一 定 量 的含 油废 水 ,致 使污 水 处理 厂进 水水 质 中总油 的含 量在 3m / 右 。污水 5g L左 处理厂生化池后续工艺为 M R单元 ,其膜的材质为 P D ,孔径 B VF 为 005 米 , 计要 求 MB . 微 4 设 R进水 中总油 的含 量 必须 低于 1m /, 5g L 否 则将 会 对 膜 丝造 成 不 可恢 复的 伤 害。 鉴于 生化 池 中 活性 污 泥对 油 的 去 除能 力有 限 ,因此 在生 化 池前 增 加一 组气 浮单 元 ,保证 生 化 池 出水能 达 到 MB R的运行 要求 。 浮单 元于 20 年底 增建完 成 , 气 09 现 正 常运 行 。此单 元对 污水 油 的去 除率 达到 8%一 0 0 9 %,有 力 的保
涡凹气浮在炼油污水处理中的应用

2 新建 污水 处理装 置 的气浮 方 案 比较
全 溶气 气 浮 喷射 气 的 能耗 大 , 行 成 本 高 , 运 释放 器 ( 喷 嘴处 ) 或 易堵 塞 , 运行 状 态 不 稳 定 , 不 宜 采用 。故 新 建污 水 处 理 装 置 的气 浮 在 部 分 回 流 溶气 气浮 和 叶轮气 浮 ( 用较 成熟 的是 涡 凹气 应 浮) 中选 择 。新 建污水 处理 装置 气 浮方案 比较见
力 2 0m。h 2 0 0 / , 0 0年 局 部 改造 后 达 到 3 0m。 0 /
h 二 污 水 设 计 处 理 能 力 2 0m。 h ; 0 / 。
案 2都少 ; 行操作 上 , 运 方案 1 调溶气 压力 、 需 刮 渣 人 工 操作 , 释放 器 易 堵塞 ; 案 2没有 溶 气 且 方 罐、 释放器 , 渣 自动操 作 , 自动 化 程 度 较 高 , 刮 故 操 作 简单 , 运行 效果 稳定 。 通 过方 案 比较 , 可看 出采 用涡 凹气 浮不仅 保
约 3 9 元 , 案 2约 2 9万 元 ; 水 处 理成 本 0万 方 2 污
方 面 , 论 是 药 剂消 耗 、 净 化 风用 量 、 耗 , 无 非 能 方
2 0世纪 8 0年 代 , 水 为炼 油 厂各 装 置 排 出 的含 进 油污 水 , 出水排 至水 厂净 一车 间 ( 化装 置 ) 生 进一 步处理 。一 污水 、 污水 内设 有 污 水 调 节 池 、 二 隔 油池 、 选 池 等处 理 设施 , 浮均 采 用 部分 回流 浮 气 溶气 气 浮 , 为 一 级 、 级 。一 污水 设 计 处 理 能 分 二
表 1 。
制在 3 / 0mg L以下 , 不宜超 过 5 / 。 0mg L 随着 清洁 生 产 和 HS E体 系 的运 行 , 炼 油 各 企业 污水 含 油量及 其波 动有 减小 的趋 势 。这样 , 在 保证处 理 效果前 提下 , 何选 择效 果稳 定 的气 如 浮 工艺 , 同时节 省 投资 和 占地 、 能 降耗 、 轻 操 节 减 作 强度 , 为 一个新 课题 。 成
溶气气浮机与涡凹气浮机的比较

发较多的废水。该设备建设投资少。后者适用于
污水量较大的场合,操作简单,成本低。希望介
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绍的以上内容对大家是有一定帮助的
1cn0f4c7d 气浮机气浮机是广泛应用在各种工业和市政污水
处理中。常用的气浮机有涡凹气浮机和溶气气浮
机,下面我们将对这两种设备的性能做一下对
比,以方便您做合理的选择。
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1、工作原理不同,涡凹气浮是将“微气泡”
直接注入污水中而不需要事先进行溶气,然后通
过散气叶轮把“微气泡”均匀的分布于污水中,
所以整个运行过程不会发生阻塞现象。溶气气浮
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是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,从而达到固液分离的目
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的。 2、前者没有释放头,不会堵塞,适合含毛
涡凹气浮(CAF)在石化废水处理中的应用

涡凹气浮(CAF)在石化废水处理中的应用1 系统的结构及工作原理涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。
CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。
整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示:经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。
曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。
由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。
上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。
浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。
刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道中。
污泥排放管道里有水平的螺旋推进器,将所收集的污泥送入集泥池中。
净化后的污水流入溢流槽再自流至生化处理部分。
开放的回流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展。
在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池底回流至曝气区,然后又返回气浮段。
这个过程确保了40%左右的污水回流及没有进水的情况下气浮段仍可进行工作。
2 在处理石化废水中的应用应用实例1:东明石化集团有限公司污水处理场技改工程。
东明石化集团污水处理场始建于1988年,处理规模为100m3/h,流程采用隔油、两级部分回流加压溶气气浮、圆形表面曝气的传统处理工艺。
由于工艺生产装置的扩建使排水量增加,同时随着企业环保意识的增强及环保对排污要求的提高,使得现有污水处理工艺及设施已不能满足达标排放的要求。
要对现有污水处理工艺及设施进行改造。
改造后的处理规模为200m3/h,污水处理工艺流程为:污水经格栅予处理后由泵提升至调节除油罐进行除油,除油后再流入隔油池进行进一步隔油处理。
涡凹气浮气水比

涡凹气浮气水比涡凹气浮气水比是指在涡凹流场中,通过浮力作用将液-气两相进行分离的一种方法。
涡凹气浮气水比在污水处理、废水处理、海洋环境保护等领域具有重要的应用价值。
本文将从涡凹气浮气水比的原理、应用、优势和存在的问题等方面进行探讨。
涡凹气浮气水比的原理主要是利用涡动和凹陷效应将气泡和水混合,形成微小气泡和湍流,使气泡在湍流的作用下爆破,产生大量的自由气泡。
这些自由气泡在水中上浮,将悬浮物质固定在气泡上,并与水相分离。
通过控制流场的湍流强度和时间,可以实现高效的气浮效果,从而达到高效处理液体中的悬浮物质的目的。
涡凹气浮气水比在污水处理中有着广泛的应用。
污水中常常含有大量的悬浮物质,通过涡凹气浮气水比可以将悬浮物质迅速分离,并沉淀到污泥中,从而实现污水的净化。
同时,涡凹气浮气水比还可以去除水中的油脂、色素和臭味等有机杂质,使水质得到进一步提升。
此外,在海洋环境保护中,涡凹气浮气水比可以有效去除海洋中的浮游生物和有机废弃物,减少海洋的生态压力,并保护海洋的生物多样性。
涡凹气浮气水比相比传统的凝集沉降和过滤等方法具有很多优势。
首先,涡凹气浮气水比可在短时间内实现高效的分离效果,降低了处理时间和成本。
其次,涡凹气浮气水比不需要使用化学药剂,减少了对环境的污染。
再次,涡凹气浮气水比可以处理高浓度的悬浮物,不受颗粒大小的限制,适用于不同颗粒的分离。
此外,涡凹气浮气水比的运行成本低,只需一定的动力和维护费用,降低了处理成本。
然而,涡凹气浮气水比在实际应用中还存在一些问题。
首先,涡凹气浮气水比对液体的清洁度要求较高,若液体中含有较多的杂质,会影响气浮效果。
其次,涡凹气浮气水比在处理高浓度悬浮物时,会产生较多的污泥,对污泥的处理也带来一定的困难。
此外,涡凹气浮气水比的设备和维护成本较高,需要投入较多的资金。
综上所述,涡凹气浮气水比作为一种高效的液-气分离方法,在污水处理、废水处理和海洋环境保护等领域具有广泛的应用前景和重要的社会价值。
涡凹气浮机在处理炼油废水中的应用

涡凹气浮机在处理炼油废水中的应用简介石油工业是现代工业中特别紧要的一个行业,但炼油生产过程中产生的废水里可能含有一些有害物质,如重金属、石油类物质、化学需氧量等。
因此,炼油废水的处理是一项特别紧要的任务,它关系到环境保护和可持续进展。
传统的废水处理方式紧要接受化学方法、生物方法等来达到除污净化的目的。
然而这些方法存在着一些缺点,如处理周期较长、成本较高、所需的场地和设备较大等,因此需要一种更为有效和经济的处理方式。
涡凹气浮机是一种高效的废水处理设备,具有空气荷载量大、除污效率高、占地面积小、处理周期短等优点,使得其在废水处理领域渐渐受到广泛应用。
涡凹气浮机原理涡凹气浮机是一种新型浮选设备,通过涡凹的方式将废水与空气充分混合,使得其中的悬浮颗粒和污染物质充分浮起来,从而实现废水的除污净化。
其工作原理和传统气浮方法不同,传统气浮法在废水中加入气体,使气泡起到浮起悬浮物的作用。
而涡凹气浮机在废水中加入气体后,将气体和废水一同经过涡轮和凹槽混合,形成旋转流体,使悬浮物离心分别,达到废水净化的目的。
涡凹气浮机在炼油废水处理中的应用炼油废水中紧要成分为油类物质、重金属和化学需氧量等污染物质。
涡凹气浮机可以实现高效的废水净化,对于去除油类物质有着很好的效果。
涡凹气浮机在废水中加入气体后,产生的气泡将油类物质包覆,从而使其浮起,并被涡凹的流动带离水面。
涡凹气浮机还可以很好地去除重金属离子。
炼油废水中的重金属离子往往难以与其他物质结合固定,但气浮法可以通过气泡附着和气泡吸附等过程,将重金属离子捕获并从废水中分别。
同时,涡凹气浮机也可以削减化学需氧量,其原理是通过气泡对废水进行加氧,使废水中的有机物质得以降解。
涡凹气浮机优点相比于传统的废水处理方法,涡凹气浮机具有以下优点:1.高效:涡凹气浮机的除污效率高,一般能够达到90%以上,且能够快速去除油类物质、重金属和化学需氧量等污染物质。
2.经济:涡凹气浮机的投资成本相对较低,而且在运行中所需的能耗也较低,因此可以实现较低的运行成本。
涡凹气浮在炼油污水处理中的应用

降耗 、 轻操 作 强度 , 为一 个新课 题 。 减 成 涡 凹气 浮 是利 用 涡 凹气 浮机 高 速旋 转 的 叶轮 在 水 中形 成负 压 , 过 轴 中 的 吸气 管 , 空气 吸入 通 将
水 中 ; 时利用 高速 旋 转 的叶轮将 吸入水 中的空气 同
分离 器 、 浮 系统及 相 应 的加药 系统 等 。 气
马 量
( 京扬 子 石 油 化 工 设 计 工 程 有 限 责 任 公 司 , 京 20 4 ) 南 南 1 0 8
摘要
介 绍 了 涡 凹 气 浮 在 扬 子 石 化 炼 油 厂 污 水 处 理 装 置 中 的 应 用情 况 , 通 过 涡 凹 气 浮 和 溶 并
气 气 浮 实 际 运 用 的 对 比 , 明炼 油 污 水 处 理 采 用 涡 凹 气 浮 , 够 满 足 出水 水 质 指 标 要 求 ; 与 溶 气 说 能 且 气 浮 相 比 , 凹气 浮具 有节 省 投 资 和 占地 、 能 降 耗 、 轻 操 作 强 度 的 优 点 。 涡 节 减
3 / 以 下 , 宜 超 过 5 mg L 1。 0mg L 不 0 /l _ ]
鉴 于扬 子石 化炼 油厂 8Mta 硫原 油改 扩 建 /含 工 程竣 工后 , 含油 污 水排 放 量将 增 至 6 0I。h 冲 0 1 , l/ .
击 负荷 8 0m。 h 一 污 水 、 污 水 现 有 能 力 不 足 , 0 / , 二
水 、 污水 内设 有污 水 调节池 、 二 隔油池 、 选池 等处 浮 理 设施 , 浮 均采 用部 分 回流溶 气气 浮 , 气 分为 一级 、
二级 。一 污水 设 计 处 理 能 力 2 0m。 h 2 0 0 / ,0 0年 局
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涡凹气浮与溶气泵气浮处理含聚污水的对比
韩帅;王庆吉;古文革;夏福军
【摘要】为了缩短含聚污水的油水分离时间,提高设备处理效率,开展了气浮工艺处理含聚污水的试验研究.在不投加任何浮选剂的前提下,现场分别考察了涡凹与溶气
泵两种气浮工艺处理含聚污水的效果,并进行对比.涡凹气浮处理含聚污水,为达到理想的处理效果,需延长污水在装置中的停留时间,当处理量为2 m3/h时出水效果较好;溶气泵气浮处理含聚污水的最佳气水比为1∶25,回流比为30%.涡凹气浮对含聚污水含油量的去除率(94%)略高于溶气泵气浮(92.5%),但前者对悬浮物含量的去除率(25.6%)要明显低于溶气泵气浮(43.4%).从含聚污水处理装置的效率和投资等多方面因素考虑,选用溶气泵气浮工艺处理含聚污水较为合理.
【期刊名称】《油气田地面工程》
【年(卷),期】2012(031)002
【总页数】3页(P27-29)
【关键词】涡凹气浮;溶气泵气浮;聚合物;油水分离;对比试验
【作者】韩帅;王庆吉;古文革;夏福军
【作者单位】东北石油大学石油工程学院;大庆油田设计院;大庆油田设计院;大庆油田设计院
【正文语种】中文
聚合物驱是一种提高原油采收率的有效方法,但伴随着原油的采出也产生了大量聚合物驱采油污水(简称含聚污水)。
与常规水驱污水相比,由于残余聚合物的存在,
含聚污水黏度升高,水中油滴和固体悬浮物的乳化稳定性显著增强,使得油水分离和含油处理难度加大,用常规混凝—沉降—过滤工艺处理难以达到回注地层的水质标准[1]。
为此,开展了涡凹与溶气泵两种气浮工艺处理含聚污水技术的现场试验研究。
选取大庆油田某采油厂内联合站来液为试验介质,首先在室内利用静置浮升法开展静沉试验。
试验方法:将原水水样在40℃恒温且不投加浮选剂的情况下,经过特定时间段(0min、2min、5min、10min、20min、30min、1 h、1.5 h、2 h、4 h、8 h、12 h)沉降后,依次取得沉降柱底部水样,检测其含油量和悬浮物含量,从而判定水样的油水分离性质。
试验结果如图1所示。
由图1可知:随着沉降时间的延长,水中含油量在逐渐降低,前5min内,下降幅度最大,5min后下降幅度变缓,经过4h沉降后,水中含油量低于100mg/L;而悬浮物的含量几乎没有随着沉降时间的延长而发生变化。
为了缩短含聚污水的油水分离时间,提高设备处理效率,开展了气浮工艺处理含聚污水的试验。
2.1 涡凹气浮
涡凹曝气机底部的中空叶轮位于液面以下,当叶轮高速旋转时会在水中形成一个真空区域,水面上的空气通过中空管道被抽送至水下,并在叶轮旋转产生的剪切力下被粉碎成微气泡。
微气泡与污水中的油粒和悬浮物颗粒结合在一起浮升到液面,通过链条式刮渣机将浮渣刮入污泥收集槽并排出,从而完成污水净化。
图2为涡凹气浮装置示意图。
2.2 溶气泵气浮
空气与水一起进入溶气泵内,高速转动的叶轮将吸入的空气多次切割成微气泡,并在泵内的高压环境下迅速溶解于水中,形成溶气水。
然后在气浮池中经减压阀释放而迅速减压,这时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡的形式在池中逸出,将水中的油粒和悬浮物颗粒带到水面形成浮渣,从而实现固液分离。
图3为溶气泵气浮
装置示意图。
在不投加任何浮选剂的前提下,现场分别考察了涡凹与溶气泵两种气浮工艺处理含聚污水的效果,并进行对比。
经检测分析得出的试验原水水质基本性质如表1所示。
3.1 气浮工艺最佳运行参数试验
3.1.1 涡凹气浮
通过改变含聚污水在设备中停留时间的长短,开展不同处理量(1、2、3、4和
5m3/h),不投加浮选剂,布气点设在污水进口处的气浮试验,试验来水含油量范围1 619~8 440mg/L,悬浮物含量范围20.5~88.6mg/L。
试验结果如图4所示。
由图4可知,随着装置处理量的增加,出水含油量增加,悬浮物含量无明显变化规律。
此外,处理量的增加意味着污水停留时间的缩短和处理效果的下降,但又考虑到过低的处理量必须以增加设备的容积为代价,导致增加投资。
据此,确定最佳处理量为2m3/h。
3.1.2 溶气泵气浮
试验装置来水流量5m3/h,含油量范围1 325~7 800mg/L,悬浮物含量范围89.5~134mg/L,不投加浮选剂,布气点设在污水进口处,采用溶气泵释放气体(真空表0.01mPa,压力表0.5mPa),分别开展固定回流比与不同气水比相组合、固定气水比与不同回流比相组合的方式处理含聚污水的试验研究。
试验结果如图5和图6所示。
由图5可知:适当增加溶气泵气水比可有效地降低气浮出水的含油量和悬浮物含量,但当气水比大于1∶25时,气浮出水的含油量和悬浮物含量降低幅度不大。
因此,在保证装置处理效果的前提下,从降低能耗角度出发,选取气水比1∶25较为合理。
由图6可知:适当增加溶气泵回流比也可有效地降低气浮出水的含油量和悬浮物
含量,但当回流比小于30%时,气浮出水的含油量和悬浮物含量降低幅度开始减小。
因此,在保证气浮处理效果的前提下,从建设成本和运行成本角度出发,选取回流比30%较为合理。
3.2 涡凹气浮与溶气泵气浮对比试验
在两种气浮工艺最佳运行参数下,开展对比试验。
试验装置来水流量5m3/h,含
油量范围1 673~3 037 mg/L,悬浮物含量范围31.8~92.2 mg/L,不投加浮选剂,布气点设在污水进口处。
试验结果如图7所示。
由图7可知:涡凹气浮出水的含油量要低于溶气泵气浮出水,但污水在前者的装
置中停留时间过长。
涡凹气浮去除悬浮物能力要明显弱于溶气泵气浮,后者出水悬浮物含量的平均值为19.6mg/L。
为合理。
(1)涡凹气浮处理含聚污水,为达到理想的处理效果,需延长污水在装置中的停留时间,当处理量为2m3/h时出水效果较好,溶气泵气浮处理含聚污水的最佳气水比为1∶25,回流比为30%。
(2)涡凹气浮对含聚污水含油量的去除率(94%)略高于溶气泵气浮(92.5%),但前者对悬浮物含量的去除率(25.6%)要明显低于溶气泵气浮(43.4%)。
(3)从含聚污水处理装置的效率和投资等多方面因素考虑,选用溶气泵气浮工艺处理含聚污水较
【相关文献】
[1]梁伟,赵修太,韩有祥,等.油田含聚污水处理与利用方法技术探讨[J].工业水处理,2010,30(10):1-5.。