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加工定制 | 是 | 設備種類 | 溶氣氣浮機 |
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溶氣氣浮機污水固液分離裝置性能特點
溶氣氣浮機適用于處理濁度、高色度、高機物含量、含油量、表面活性物質含量或具富藻的水。相對于其它的氣浮方式,它具水力負荷高,池體緊湊等特點。
設備特點
1.在加壓條件下,空氣溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能確保氣浮效果、
2.溶入的氣體經驟然減壓釋放,產生的氣泡不僅微細,粒度均勻,密度大,而且上浮穩定,對液體擾動微小。因此,別適用于對疏松絮凝體,細微顆粒的固液分離。
3.工藝過程及設備較簡單,造,并能較大的節約能耗。
4.部分回流式,并能較大的節約能耗。
5.,單位面積產水量高,浮渣含水率,需連續刮渣。
氣浮機是溶氣系統在水中產生大量的微細氣泡,使空氣以高度分散的微小氣泡形式附著在懸浮物顆粒上,造成密度小于水的狀態,利用浮力原理使其浮在水面,從而實現固-液分離的水處理設備。 氣浮機分為效淺層氣浮機,渦凹氣浮機,平流式氣浮機。目前在給水、工業廢水和城市污水處理方面都。氣浮機特點在于它固-液分離設備具、占地面小、自動化程、操作管理方便等特點。
溶氣氣浮機污水固液分離裝置性能特點
技術關鍵與特點
1、處理
氣浮處理效率的高,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的****重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水壞的一項客觀指標。空氣屬于難溶于水的物質,常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些限的溶解空氣充分發揮,是氣浮的技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關鍵。三者互相關聯,互相制約。1個100mm的氣泡如果變成等體積的1mm的氣泡,其數量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。傳統氣浮效率,其*重要的原因就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50mm以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100mm的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于效浮選氣泡。而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊而破裂,浮選效果較。而本產品所產生的微氣泡直徑在1mm左右,密于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就了較高的處理效率和非常好的處理效果。
2、溶氣利用率高
本產品的溶氣利用率接近,傳統的惡渦凹式氣浮只10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高,同溶氣效率沒太大關系,*終取決于溶氣利用率的高。以溶力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率**提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。 研究表明,只比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生效的吸附。在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30mm,50mm以上的固態懸浮粒子經過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5mm之間,其中少量大顆粒之際約10mm左右。所以1mm左右微氣泡對絕大多數懸浮粒子都很好的吸附,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。
3、處理負荷高
本產品可處理懸浮物(SS)含量高達5000—20000mg/L的廢水,這個指標是任何傳統氣浮所不能達到的。傳統常規氣浮所能分離的SS含量**一般在1000mg/L左右,僅在SS含量在幾百mg/L左右的廢水具一定的值。
4、的壓力溶氣
本產品溶氣罐的設計采用了與傳統理論不同的設計依據,否定了以水力停留時間為主要依據的設計方法,實現了小溶氣大處理量,為增大氣、水接觸面積采用了四級預混和機構,氣、水在幾段時間內即可達到均衡狀態。
5、率的氣泡發生器
傳統氣浮由于其釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產生了致命的影響:如渦凹氣浮采用的是利用高速旋轉的葉輪將吸入的空氣打碎而產生氣泡,且不論高速葉輪旋轉的葉輪會同時將絮凝體攪拌,破壞懸浮物的凝聚,僅是這種產生氣泡的方式就決定了這種結構法產生10mm以下的微氣泡。因為要通過機械剪切產生微氣泡,先要克服的是氣泡的表面張力,氣泡越小,其表面張力就越大,要消耗的能量就越高。目前獲得的氣泡直徑**的方法是電解,其次就是壓力溶氣。本產品所采用的氣泡發生器,以其的設計,實現了空氣從溶氣水到微氣泡的**轉化,具以下優點:
(1)可以**限度的消除溶氣水的能量,也就是說,可以**限度地使溶氣水從溶解平衡的高能值降到幾乎接近常壓的能值。溶氣水的消能是能量的轉移,而不是能量的損失。**消耗,是指獲得物理良的微氣泡的前提下,能量轉的**值。本產品所采用的氣泡發生器的消能比可達99.9%,而普通的氣泡發生器**只能達到95%。
(2)在獲得**消能比的前提下,具*快的能量消減速度。也就是說具*短的能量消減時間,即可以在*短的能量消減時間內獲得**能量消減比。本產品所采用的氣泡發生器的消能時間僅為0.01—0.03秒,而普通氣泡發生器*快也得0.32秒。
(3)溶氣水從高能值降到能值的過程中沒渦流、反沖之類的流態產生。*,微氣泡自形成以后,就伴隨著一系列的氣泡合并。合并是由表面能的自發減少所決定的,兩個體積相同的氣泡合并后,其表面能要減少20.63%。若在釋放器中存在利于氣泡合并的結構的話,那通過該裝置獲得理想的微氣泡是不可能的。只能杜絕溶氣水的渦流、反沖,才能從根本上避免微氣泡的合并。
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