浅层气浮机
浅层气浮机使用时注意事项
浅层气浮机使用时注意事项浅层气浮机的单位浮量高,可以分别1UM—10UM的悬浮物,如藻类等。
溶气利用率高,所以用于处理浮悬物特别高的废水,其高值可达20000mg/L。
像浮悬物含量高达数干mg/L的造纸白水,采用本技术可以轻易实现回用的目的。
浅层气浮机成功地运用"浅池理论”和”零速”原理进行设计,集凝集、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种节能的水质净化设备。
利用溶气系统向水中溶入大量的空气,形成溶气水,力求处于饱和状态,进入待处理水中,减压释放后在水中形成大量的微细气泡,气泡与水中的杂质、絮粒相互粘附,使水中悬浮絮体粘附在微气气泡上,形成比重小于水的浮体,从而快速浮出水面,经刮渣装置撇除后,完成固、液两相分别,使水质得到净化。
紧要由池体、撇渣装置、工业桥与行走装置、布水布气装置、集水装置、集电装置构成。
新安装的浅层气浮机在使用时应注意什么呢?1、在浅层气浮机生物膜培养的初始阶段,采用小负荷进水方式,这样可以出师填料层表面应渐渐被膜状污泥所掩盖。
2、试运行的过程中,严格管控生物接触氧化池内的各项指标,譬如DO、温度、PH值更改、微生物生长状态及种类等等。
3、生物膜的厚度确定要严格掌控,进而确保生物膜内的脱落平稳进行。
4、生物接触氧化在运行过程中掌控污泥负荷在0.2~0.3kgBOD5/kgMLSS之间。
5、设备加药处理出水的水质要达标,能确保气浮加药的稳定以利于后续生化处理。
一般这个过程中建议投加聚铁,Fe3 是微生物生长的微量元素。
6、运行前对所设施、管道及水下设备都要进行检查,要*清理所杂物,以躲避通水后管道、设备堵塞和维护和修理水下设备影响调试的顺利进行。
7、在细菌培养的初期,曝气池会显现大量的白色泡沫,甚至会聚积整个生化池走道板,别害怕这个现象很正常,只要掌控好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解决。
8、在浅层气浮机的运行后期发现二沉池出水带絮状生物膜、而且从沉淀池底部污泥斗易翻团状污泥,故应尽快排出沉淀池底部污泥斗污泥,减少污泥在二沉池的停留时间。
超效浅层气浮机及其在木业废水处理中的应用
3 7 8 4
4 1 0
3 4 8 O
4 2 5
3 8 0 o
3 5 8
提 高 .并可 大大减少投药 去除率
COD0
8 8
9 6 6 4 4 02 O
8 9
9 6 o o 4 3 o 0
8 9
9 5 2 0 3 9 5 0
8 8
木业 生产废水 主要来源 于水洗工 序木 片原 料的洗 涤水 和热磨工序木塞螺旋的挤 出水 。废水 中的纤维素 、 半纤 维素 、 树皮 屑 、 木屑等悬浮物浓度高是其显著 的特点 。有效去除悬 浮物是木业废水处理的先决条件 。如何高效去除木业废水 中 的悬浮物 , 已成 为废水处理 的关键f l _ 。气浮法做为一种 高效 、
工艺。但是对于悬浮物含量特别高的废水的处理 . 传统气浮
存在着处理效率低的严重缺陷f 3 1 。近年新兴 的超效浅层气浮
机 由于具有较多优点 . 在木业废水处理 工程 中的应用 日益广
泛。
能满足其生产要求 2 0 1 0 年9 月新建大容量污水处理系统选
用了超效浅层气浮机对废水进行预处理。该工程于 2 0 1 1 年投 入运行至今 , 设备运行稳定 , 出水达标 。以下是前期预处理设 计水质要求 :
4 ) 做 为新型 的高效溶 气装置 , 溶气 压力 比传统气 浮高 .
溶气水 质量很高 , 气泡 直径极小 , 溶气效 率较 国外类似装 置
提高 了至少一倍日 5 ) 具有新型释放器 . 不
经当地环保 中心水质监测室监测 , 对废水 ( 下转第 1 2 2 页)
表 1
但压降陡.而且消能均匀 .
3 ) 清水 的排 出是在 固液分离 以后进行 的 . 浮渣 瞬时隔离
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。
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14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。
6k Pa。
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707.8kPa。
超效浅层离子气浮机工作原理
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40—60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。
它改静态进水,动态出水为动态进水,静态出水,利用“零速度”原理,使浮选体在相对静止的环境中垂直浮至水面,上浮路程减至最小,且不受出水流速影响。
理论池深仅需约450mm,污水在气浮中的滞留时间仅需3-5分钟,设备体积大幅减小。
加之气泡分布均匀,无气浮死区,刮泥装置对水体扰动小等优点。
净化率大幅提高。
CQJ型超效浅层离子气浮净水器的研制成功,是气浮净水技术的又一次重大突破,并使之发生质的飞跃。
本产品在超效浅层气浮的基础上作了多种重大改进,主要是采用了本公司研制的专利产品:特殊结构的高效溶气装置和高效均衡消能系统。
溶气率达到理论最大值且无浓度梯度。
根据斯笃克斯公式测量计算,微气泡平均直径仅约1μm,与目前国内外20—50μm的水平比较,至少减小了20倍,即当溶气量相等时,微气泡总表面积至少增大了400余倍。
实际上,由于溶气率大幅提高,微气泡总表面积或气泡密度增加了上千倍。
国外学者研究表明:当微气泡直径小于一定值后,根据统计力学,其周边水分子热运动的撞击力将失去平衡,气泡将参与部分布朗运动,极为有利于气泡内氧分子向污水中的扩散,因而曝气效果将高出远不止上千倍!另一方面,溶解性污染物的电离,是一种处于动态平衡下的可逆反应,极性水分子和被双电层包围的有机悬浮物将促进电离,而高密度,微小直径的气泡,在一定程度上会促使可逆反应向生成化合物的方向偏移。
加上一些目前尚不完全清楚的机理,CQJ型超效浅层离子气浮净水器不但对悬浮物的去除率高达99.8%,而且经轻工部上海设计院著名水处理专家亲自取样,数家权威机构同时检测证实:溶解性COD的去除率高达45%—73%,专家评价为具有国际领先水平的离子气浮。
污水处理-气浮机沉淀器设备解析
气浮机沉淀器设备解析平流式溶气气浮机结构特点平流式溶气气浮机主体为长方形钢制结构。
主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。
1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40Unb粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果;2.絮凝剂使用量少,成本降低;3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。
4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。
5、克服传统气浮装置运行不稳定、气泡大及释放头堵塞等诸多问题。
6、由于气浮过程是一个好氧过程,使污泥产生的臭气问题得到了很好的解决。
优点溶气气浮机的几个优势,如下:(1)溶气气浮机长期稳定性能、易操作、易维护、低噪音;(2)溶气气浮机(溶气气浮设备)微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果;(3)气浮机自动控制及简便的维护,使其成为真正的“傻瓜”式处理系统。
(4)溶气气浮机多相流泵可取代加压泵、空压机、大型溶气罐、射流器及释放头等;(5)溶气水溶解效率80-100%,比传统溶气气浮效率高3倍;(6)溶气气浮机可以边吸水边吸气、泵内加压混合、气液溶解效率高、微细气泡W20um;(7)多层排泥,确保出水效果;(8)低压运行,溶气效率高达99%,释气率高达99沆工作原理溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。
溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40Unl的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。
水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。
清水从下部经溢流槽进入清水池。
使用范围1.用于去除污水中固体悬浮物、油脂和各种胶状物,如:石化、煤矿、造纸、印染、屠宰、酿造等工业企业的污水处理;2.用于回收有用物质,如:造纸白水中细小纤维的收集。
安装步骤与维护安装步骤:溶气气浮机广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。
它的安装步骤应该如下:(1)溶气气浮机的电器箱一般应放置在扶梯侧面,环境应干净、清洁。
浅层气浮机工作原理
浅层气浮机工作原理
浅层气浮机是一种用于水处理的设备,主要用于去除水中的悬浮物和浮游生物。
其工作原理是通过在水中注入微小的气泡,使得水中的悬浮物和浮游生物附着在气泡上升至水面并形成泡沫层,从而将其分离出来。
在浅层气浮机中,水首先通过进水管进入机器的预处理区。
在预处理区,水首先经过一个格栅,用于去除大颗粒的悬浮物和杂质。
然后,水进入气浮池,这里气泡通过气体进气装置注入到水中,气泡的大小一般在30-80微米之间。
气泡与水中的悬浮物和浮游生物接触后,它们的表面张力会吸附部分水中的悬浮物,从而形成泡沫。
泡沫上升到水面时,一些泡沫会破裂,使得泡沫层缩小,而有些泡沫则会沉积在水面上形成泡沫层。
泡沫层上的悬浮物和浮游生物随着泡沫一起从水中分离出来,并被送入浮渣池。
在浮渣池中,泡沫层上的浮渣和泡沫被分离,浮渣沉淀后通过污泥泵送往污泥处理系统进行处理,而泡沫则被易于处理的方式除去。
总之,浅层气浮机通过注入微小的气泡使水中的悬浮物和浮游生物形成泡沫层并分离出来,达到净化水质的目的。
不同种类气浮机,其工艺不同
不同种类气浮机,其工艺不同
多相混溶气浮机(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮现在在国内运用的比较多,因为其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特色,根本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等方式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的比较。
浅层气浮机:溶气方法为加压射流,这类气浮在国内运用的也适当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢运用,因为结构杂乱,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是许多(适用于处理水量较大的项目,水量低于100T/H的建议用GF型溶气气浮)。
竖流式加压溶气气浮机:溶气方法为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的十分少,因为结构杂乱,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
催化氧化气浮机:溶气方法为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的少,要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
多气浮机:溶气方法为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理才能高,耐冲击负荷大。
浅层气浮机原理
浅层气浮机原理1. 前言浅层气浮机是一种常见的水处理设备,主要用于去除水中的悬浮物、油脂和其他杂质。
它通过利用气泡和物质之间的相互作用,将悬浮物浮起并从水中分离出来。
本文将详细解释与浅层气浮机原理相关的基本原理,并确保解释清楚、易于理解。
2. 浅层气浮机的组成一个典型的浅层气浮机通常由以下几个主要部分组成:2.1 气液混合器气液混合器是将空气和水充分混合以产生小气泡的装置。
它通常由一个或多个喷嘴组成,通过将压缩空气注入到喷嘴中,并与进水流体相混合,形成含有大量微小气泡的混合液。
2.2 水箱水箱是装有待处理水体的容器。
在水箱内,底部通常设有一个污泥收集槽,用于收集被吸附在气泡上升过程中带上来的悬浮物和污泥。
2.3 气浮池气浮池是水箱上方的一个区域,用于将混合液中的气泡和悬浮物分离。
在气浮池内,通常设置有一系列的隔板和流动控制装置,以便控制水流的运动路径和速度。
2.4 出水口出水口位于气浮池的顶部或侧面,用于排出经过气浮处理后的清洁水。
出水口通常设有调节装置,以便根据需要调整排出水体的流量和质量。
3. 浅层气浮机的工作原理浅层气浮机通过以下几个步骤来实现对水中悬浮物、油脂和其他杂质的分离:3.1 进水待处理的水体从进水口进入到气液混合器中。
在混合器中,压缩空气通过喷嘴注入到进水流体中,并与之充分混合。
这样就形成了含有大量微小气泡的混合液。
3.2 气泡生成当压缩空气注入到进水流体中时,由于压力突然降低,水中的溶解气体会迅速析出形成气泡。
这些气泡随后会在混合液中继续增长和聚集。
3.3 气泡吸附混合液中的气泡会向上升起,并在途中吸附悬浮物、油脂和其他杂质。
这是因为气泡表面的张力使得它们能够与这些杂质相互作用,并将其带到水表面。
3.4 悬浮物分离当气泡达到水表面时,它们会将吸附的悬浮物和油脂一起带到气浮池中。
在气浮池内,由于水流的运动路径和速度的调节,悬浮物和油脂被分离出来并上升到池顶。
3.5 污泥收集分离出的悬浮物和油脂会沉积在气浮池底部的污泥收集槽中。
气浮机
气浮机气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。
气浮机分为超效浅层气浮机,涡凹气浮机,平流式气浮机。
目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。
气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
中文名;气浮机外文名;TDAF原理;浮力原理特点;自动化程度高、操作管理方便目录.1基本介绍.2用途.3分类.4应用基本介绍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革命,它开拓了固、液分离技术的新领域。
用途OLTE气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。
该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。
分类涡凹气浮机涡凹气浮机主要通过OLTE涡凹曝气头高速旋转曝气叶轮,使气体在液体中快速分散,已达到气浮效果。
ZQF浅层气浮机原理与技术
ZQF型浅层气浮机工作原理与技术一、设备简介ZQF型浅层气浮法就是通过溶气系统产生主要用于密度接近于水的微细悬浮物的分离和去除的溶气水,经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡,若干气泡粘附在水中絮凝好的杂质颗粒表面上,形成整体密度小于1的悬浮物,通过浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。
高效浅层气浮装置,是在传统气浮理论的基础上,又成功地运用了“浅层理论”和“零速”原理,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的高效设备。
该设备经由我公司多次技术升级改造,去除率更高,絮凝剂投加量更低。
该设备广泛应用于给排水处理工程,具体应用如下:1.给水中的湖水、河水作为自来水、景观用水的除藻降浊等。
2.生活污水预处理和污泥浓缩。
3.工业水处理:造纸白水纸浆回收和清水回用。
印染废水色度及杂质去除。
电镀废水中各种重金属离子的去除。
炼油废水、油污的分离。
制革废水杂质去除。
选矿、化工、食品、纺织、制衣、屠宰、酿造、洗涤等工业废水的处理。
主要特点:1.设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。
2.自动化程度高,操作方便,管理简单。
3.停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。
4.表面负荷大,净化处理量大。
5.运用了“零速”原理,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高。
6.运用了“浅层理论”,有效池深仅为400-600mm,占地面积小。
7.采用高效可反冲释放器,提高溶气水的利用效率、同时保证气浮设备工作的稳定性。
8.净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。
9. 溶气效率高达90%,体积仅为一般溶气系统的1/5二、工作原理:ZQF型浅层气浮分离技术是指空气与水在一定的压力条件下,使气体极大限度地溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶汽水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体黏附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。
浅层高效气浮机工作原理
浅层高效气浮机工作原理浅层高效气浮机是一种常用于水处理领域的设备,用于去除悬浮物和浊度,提高水质。
它通过气浮原理实现水中悬浮物的升浮和分离。
浅层高效气浮机的工作原理主要包括溶解气体的增加、气泡的生成、气泡的附着和悬浮物的升浮。
首先,浅层高效气浮机需要通过溶解气体的增加来提供气泡生成的条件。
它通常采用压缩空气或其他气体通过空气激发器进入水中,增加水中的溶解气体含量。
溶解气体的增加可以增加气泡的生成量和质量,从而提高气浮效果。
接下来,增加溶解气体后,水中会发生饱和和过饱和现象,气泡会在水中生成。
气泡的生成是浅层高效气浮机的核心过程之一。
当水中溶解气体饱和时,气泡会通过气泡生成设备进入水中,并迅速上浮到水面。
在气泡生成设备中,通常采用旋流、静态混合器等装置,通过对水进行快速搅拌和撞击,使气泡充分生成。
随后,气泡会附着在悬浮物上。
在水中,悬浮物的表面会带有一些微小颗粒或污染物,在气泡通过悬浮物时,会发生气泡与颗粒之间的相互作用。
气泡会附着在颗粒表面,使颗粒获得上浮力,从而实现颗粒的升浮。
这个过程叫做气泡附着。
最后,悬浮物通过气泡的升浮被带到水面,形成浮渣。
浮渣会集中在水面并形成一层浮团。
为了收集和去除浮团,通常会在浅层高效气浮机的上部设置有刮板系统,刮板会将浮渣推向集渣槽中,进而通过槽体排出。
这就是浅层高效气浮机的工作原理。
它通过气泡的生成和悬浮物的升浮来实现悬浮物的分离和去除。
相较于传统的沉淀池等设备,浅层高效气浮机具有占地面积小、处理效率高、处理水质稳定等优点。
它广泛应用于污水处理、饮用水处理、工业废水处理等领域。
需要注意的是,浅层高效气浮机在使用过程中需要根据实际需要调整参数和操作。
如溶解气体的增加量、气泡生成设备的设计等都会影响气浮效果。
此外,还需要对进水水质、水量等进行有效监控和控制,以保证设备的正常运行和处理效果。
对设备进行定期检查和维护,保持设备的清洁和正常运行也是非常重要的。
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。
浅层气浮机出水不清亮的原因有哪些?该如何解决呢?
浅层气浮机出水不清亮的原因有哪些?该如何解决呢?一、浅层气浮机简介浅层气浮机是一种用于污水处理的设备,其紧要功能是将水中的悬浮颗粒物和沉淀物通过气泡的作用使其悬浮于水中,并通过表面溢流管将浮游物从水面上采集去除。
浅层气浮机具有结构简单、操作便利、处理效果好等特点,在污水处理中得到了广泛的应用。
二、浅层气浮机出水不清亮的原因1.气泡效果不足:浅层气浮机通过通入空气使水中悬浮物悬浮于水中,从而达到除污的目的。
但假如气泡生成不充分,那么气泡与水中悬浮物的接触面积就小,悬浮物很难随着气泡底部的孔隙流出,因此就会导致出水不清亮。
2.维护不当:假如浅层气浮机没有进行正常的维护清洁,那么就会导致底部气泡孔堵塞或者表面溢流管堵塞,进而影响浅层气浮机的正常运行。
3.水质不好:浅层气浮机出水不清亮的其中一个原因可能是水质本身就比较差,含有较多的悬浮物。
三、如何解决浅层气浮机出水不清亮的问题1.清理发泡器:假如浅层气浮机气泡效果不充分,清理气泡发泡器是一个解决问题的好方法。
可以定期将气泡发泡器清理干净,这样可以从根本上解决发泡器堵塞影响气泡效果的问题。
2.维护清洁:定期维护清洁浅层气浮机的各部分组件,避开显现底部气泡孔堵塞或者表面溢流管堵塞的情况。
3.利用化学试剂:在清理过气泡发泡器后,可以在浅层气浮机中投加化学试剂,通过化学反应去除水中悬浮物。
但需要注意使用化学试剂的剂量,不可过多,以免形成二次污染。
4.改善水质:通过预处理工序对原水进行调整,比如加入净化剂、混凝剂等,可以有效地改善水质,削减水质中的悬浮颗粒物,进而提高浅层气浮机出水的清亮度。
四、结论浅层气浮机是一种常见的污水处理设备,但在实际应用中,其出水不清亮的问题也时常存在。
在这篇文章中,我们分析了引起该问题的三个紧要因素,并提出了解决方案。
在使用浅层气浮机的过程中,我们需要定期维护清洁设备,并常规使用化学试剂和预处理设备来改善水质,从而尽可能地削减浅层气浮机出水不清亮的问题。
新安装的浅层气浮机的注意问题
新安装的浅层气浮机的注意问题引言气浮机是污水处理中广泛使用的设备。
浅层气浮机是其中一种常见的设备,它通过气泡的作用将水中的污染物浮出水面,然后通过刮板将其移除。
在使用浅层气浮机的过程中,需要注意以下几个问题。
安装位置安装浅层气浮机需要考虑其位置。
一般来说,浅层气浮机应当放置在稳定的地基上,同时应当有充分的空间放置设备并进行设备维护。
在选择设备位置时,应当考虑到设备四周的空气流动情况,尽量避开受到风的影响。
设备进水口浅层气浮机的进水口需要保持清洁,防止由于进水口被污染物堵塞而影响设备的正常工作。
在设备进水口位置,可以考虑设置格栅等装置,防止大颗粒污染物进入设备。
设备排泥口浅层气浮机的排泥口需要定期清理,以保证设备正常工作。
排泥口可以设置在设备底部,防止污泥累积影响设备的正常工作。
同时,应当设置排污管道以便于排放污泥。
气浮池水位浅层气浮机的气浮池水位需要保持恰当。
过高的水位会导致设备性能下降,过低的水位则会影响设备的正常工作。
在操作设备时,应当定期检查气浮池水位,并适时进行调整。
设备排气管道设备排气管道需要定期清理以避开被污染物堵塞。
在操作设备时,还需要注意排气管道是否存在漏气等问题,适时进行维护和修理处理。
设备维护浅层气浮机的维护工作需要定期进行。
在设备运行过程中,要注意设备的工作情况,适时处理故障。
在设备停止运行后,应当对设备进行彻底清洗和维护,确保设备能够连续正常工作。
结论在使用浅层气浮机的过程中,需要注意设备的安装位置、进水口、排泥口、气浮池水位、排气管道等问题。
在操作设备时,还需要注意设备的维护和维护和修理工作。
只有确保设备正常工作,才能发挥浅层气浮机在污水处理中的作用。
浅层气浮机原理
浅层气浮机原理
浅层气浮机是一种常用的水处理设备,其原理是利用气体在水中的浮力,将悬浮物质从水中分离出来。
在水处理领域,浅层气浮机被广泛应用于污水处理厂、工业废水处理以及饮用水净化等方面。
浅层气浮机通常由气浮槽、气体供应系统、搅拌系统和清除系统等部分组成。
其原理是利用气体在水中产生微小气泡,通过这些气泡的浮力将悬浮在水中的固体颗粒或油脂等物质带到水面,形成浮渣,最终通过清除系统将其排除。
在浅层气浮机中,水首先进入气浮槽,同时向槽内注入气体。
气体通常是空气或氮气,通过气体供应系统均匀地向水中注入气泡。
这些微小气泡在水中上升的过程中,会与悬浮在水中的固体颗粒或油脂等物质发生接触,形成气囊,使其浮到水面。
为了增加气泡与悬浮物质的接触机会,浅层气浮机通常配备有搅拌系统,通过搅拌系统的作用,使水中的悬浮物质与气泡充分混合,提高分离效率。
同时,搅拌系统还能帮助气泡更好地分散在水中,避免气泡聚集在一起而影响处理效果。
清除系统是浅层气浮机的重要部分,它用于将浮在水面上的固体颗粒或油脂等物质清除。
清除系统通常包括刮泥机或刮渣机,通过机械刮除的方式将浮渣集中到一侧,然后通过排泥口或排渣口排出。
清除系统的设计和运行稳定性直接影响浅层气浮机的处理效果。
总的来说,浅层气浮机利用气泡的浮力将悬浮在水中的固体颗粒或油脂等物质分离出来,是一种高效的水处理设备。
在实际应用中,根据不同的水质和处理要求,可以通过调节气体供应量、搅拌速度等参数来优化处理效果。
浅层气浮机在水处理领域的应用将为环境保护和水资源利用提供重要支持。
浅层气浮机出水不清亮的原因有哪些?该如何解决呢
浅层气浮机出水不清亮的原因有哪些?该如何解决呢浅层气浮机是一种常常用于造纸、染料、食品加工等行业的水处理设备。
它通过将含有浮游物的水送入气浮池中,使浮游物在池中上浮,从而达到水的净化目的。
然而,在实际应用中,我们可能会碰到气浮机出水不清亮的情况,这与多种因素有关。
下面我们将从多个角度探讨该问题可能的原因,并提出解决方法。
一、气浮机本身存在问题1. 气浮池的深度不足气浮池的深度会影响水中悬浮物的沉淀时间和清除效果。
假如深度不足,水中浮游物没有充分沉淀就被送入气浮池内,这会减弱浮游物的沉淀效果,加添了出水浑浊的可能性。
要解决这个问题,可以加深气浮池的深度,以便浮游物有更多时间沉淀。
2. 气浮机进水口布置不当假如气浮机进水口的布局不合理,会导致水流不均匀,进入气浮池的水流无法均匀分布在整个气浮层面上,从而降低浮游物的沉淀效率。
为此,可以加装挡板和流量均化器等设备,确保水流均匀进入气浮池。
3. 溢流口设置不当假如溢流口设置得不合适,会导致溢出水量过大,影响气浮池内的水的停留时间,从而影响浮游物的沉淀。
可以通过调整溢流口的大小和位置来改善。
二、水处理工艺不当1. 气浮机池内药剂头混浊或设置不精准假如浮游物在前期处理时没有得到充分的分别,它们就会留在气浮池中,导致气浮机排出的出水不为清亮。
这个问题往往由药剂头混浊或设置不精准导致。
可以清理药剂头,或调整药剂加入量和时间,以便药物能够与水中污染物 adequately接触和反应。
2. 不合适的pH值pH值对处理水的影响很大。
假如pH值太高或太低,就会影响气浮机池内的化学反应和浮游物的沉淀。
调整 pH值可以加强气浮池内的处理效果,使处理前和处理后的水质量达到理想状态。
3. 预处理时过滤不完全在水处理前,除了加入药剂,通常还需要将水实现精细预处理,如利用过滤器调控来实现平衡。
假如没有进行充分过滤处理,有可能造成气浮机处理时水中残留的悬浮物过多,导致气浮池无法充分处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
山东万青环保科技有限公司浅层气浮,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。
2、停留时间短(3~5min)裹面负荷率高(9.6~12φm2˙h)。
3、采用高速电机拖动,适应性强,工艺条件好。
4、采用溶气水与原水完全分开的布水的方式,配专用释放器,处理效果好,ss去除率高达90%以上,出渣含固率可达3~4%。
5、自动化程度高,管理方便,运行可靠。
超效浅层气浮装置是一种先进气浮系统,成功地运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种高效节能的水质净化设备.CQJ型超效浅层离子气浮是集絮凝、气浮、撇渣、刮泥以一体的气浮装置,运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设计,停留时间仅需3-5分钟,强制布水,进出水都是静态的,微气泡与絮粒的粘附发生在包括接触区在内的整个气浮分离过程,浮渣瞬时排出,水体扰动小出水悬浮物低,出渣含固率高,悬
浮物去除率可达90%—99.5%以上,COD的去除率可达到65%—90%,色度的去除率可达到70%—95%。
wq型超效浅层离子气浮采用了独特的具有世界先进水平专利技术—均衡消能装置取代了传统的释放器,大幅度地减小了微气泡的直径。
微气泡直径平均仅约5μm,与目前国内外平均约150μm比较至少减小了30倍。
由于当溶气量一定时,微气泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微气泡的总面积至少增大了几百倍,而微气泡的密集度则增大了近几千倍。
理论研究及试验均表明,微气泡直径约小,气泡吸附悬浮物的趋势越强,吸附力越大,这可以用界面能理论来解释,微气泡总面积呈几何数增加等效于废水中固、水、气三相总届面呈几何级数增加,于是它们力图通过吸附降低表面能的趋势大幅增强。
在气浮理论中,悬浮物自水体的分离,除了气泡吸附、气泡顶托、絮体吸附机理之外,还存在所谓的“气泡裹携”作用,部分未与气泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集气泡上升过程中,因无论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子,它们将可能被挟带在气泡群的气泡间隙中被裹携至水面而分离。
显然,气泡群越密集,这个作用将越强烈,所能挟带的悬浮物也将越细小。
独特的溶气系统设计,体积小,溶气效率高,结构紧凑。
设备占地面积小,效率高。
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革命,它开拓了固、液分离技术的新领域。
用途
OLTE气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。
该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。
分类
涡凹气浮机
涡凹气浮机主要通过OLTE涡凹曝气头高速旋转曝气叶轮,使气体在液体中快速分散,已达到气浮效果。
高速旋转的曝气叶轮以每分钟2900转的速度旋转。
而气体从叶轮进入液体无法快速的扩散,第二个叶片将其切割成两个气泡,反复高速的旋转切割,最终达到微小气泡,产生气浮效果。
例如:大连三相机械设备开发有限公司的产品可以达到20-50微米的直径气泡)
OLTE溶气气浮机
OLTE溶气气浮机主要是通过将气体溶解和超饱和溶解,最后释放于气浮池中达到气浮效果
分散气浮机
分散气浮机主要是通过分散器将气泡粉碎已达到气浮效果
超效浅层气浮机
应用
涡凹气浮机应用
涡凹气浮机一般应用在要求处理效果不是很高的时候,一般处理效果COD去除率能达到80%左右。
处理效果比较高的大连三相机械设备开发有限公司生产的OLTE涡凹气浮机去除效果能达到85%COD去除率。
OLTE涡凹气浮机的优点在于节能性好,一般相比较其它气浮机节能15%。
溶气气浮机用途
采用青铜气液混合泵的加压溶气气浮系统,省略了加压泵、空气压缩机、射流器、高压溶气罐、等复杂设置。
创造了“一分钟调试法”。
简单的说就是:出水阀门全开,调节进水阀门直到压力表显示处理系统所需要的压力,调试就结束。
OLTE溶气气浮机优点是处理效果好,调试方便,节省人工,从人工节约成本和效果方面考虑,是最佳选择。
溶气气浮机与涡凹气浮机比较,溶气气浮机必须配备OLTE气液分离罐。
OLTE 气液分离罐能自动调节,不仅性能稳定,而且可以频繁的开机、关机而不需要重新调试,也就是说本溶气系统只需简单的调试一次。
总体而言,OLTE气液分离罐是实现自动话的关键,也是相对于涡凹气浮机投资大的一方面。
两种气浮机各有优缺点。
具体选择应该根据具体情况而定。