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濰坊摩澤朗泰環保科技有限公司

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德州氣浮機廠家報價

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德州氣浮機廠家報價
粘附氣泡的絮粒在水中上浮時,在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮 時的速度由牛頓第二定律可導出,上浮速度取決于水 帶氣絮粒的密度差,帶氣絮粒的直徑(或特征直徑)以及水的溫度、流態。如果帶帶氣絮粒中氣泡所占比例越 大則帶氣絮粒的密度就越小;而其特征直徑則相應增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。
:韓

 濰坊摩澤朗泰環保設備有限公司是一家專業從事二氧化氯發生器、地埋式生活污水處理設備、醫院污水處理設備、小區社區污水處理設備等污水處理設備產品的研制、開發、制造和銷售的公司,公司集中了一批優秀的科研技術及管理專業人才,能為客戶提供良好的售前、售中及售后服務并能根據用戶的用水條件,可代為制定適宜的水處理設備及配備方案,做到經濟實用,優質高效。本公司主要為全國的污水處理廠,大小企業,小區,社區,醫院,鄉鎮衛生院,食品廠,屠宰養殖廠、洗衣房污水、煤礦等等部門提供污水處理方案及解決辦法。公司以“專注環保,用心效勞”為中心價值,公司以優質的產品、完善的售后服務,精益求精、開拓進取的務實精神服務于廣大用戶,我們愿意真誠對待每一用戶,希望經過我們的專業程度和不懈努力,重塑青山綠水。

:韓

氣浮工藝技術匯總

(一)基本概念 
氣浮處理法就是向廢水中通過人空氣,并以微小氣泡形式從水中析出成為載體,使廢水中的乳化油、微小懸浮顆粒等污染物質粘附在氣泡上,隨氣泡一起上浮到水面,形成泡沫一氣、水、顆粒(油)三相混合體,通過收集泡沫或浮渣達到分離雜質、凈化廢水的目的。浮選法主要用來處理廢水中靠自然沉降或上浮難以去除的乳化油或相對密度接近于1的微小懸浮顆粒。


(二)氣浮的基本原理
1、帶氣絮粒的上浮和氣浮表 面負荷的關系 
粘附氣泡的絮粒在水中上浮時,在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮時的速度由牛頓第二定律可導出,上浮速度取決于水和帶氣絮粒的密度差,帶氣絮粒的直徑(或特征直徑)以及水的溫度、流態。如果帶帶氣絮粒中氣泡所占比例越大則帶氣絮粒的密度就越小;而其特征直徑則相應增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。
然而實際水流中;帶氣絮粒大小不一,而引起的阻力也不斷變化,同時在氣浮中外力還發生變化,從而氣泡形成體和上浮速度也在不斷變化。具體上浮速度可按照實驗測定。 根據測定的上浮速度值可以確定氣浮的表面負荷。而上浮速度的確定須根據出水的要求確定。
2、水中絮粒向氣泡粘附 
如前所述,氣浮處理法對水中污染物的主要分離對象,大體有兩種類型即混凝反應的絮凝體和顆粒單體。氣浮過程中氣泡對混凝絮體和顆粒單體的結合可以有三種方式,即氣泡頂托,氣泡裹攜 和氣粒吸附。顯然,它們之間的裹攜和粘附力的強弱,即氣、粒(包括絮廢體)結合的牢固程度與否,不僅與顆粒、絮凝體的形狀有關,更重要的受水、氣、粒三相界面性質的影響。水中活性劑的含量,水中的硬度,懸浮物的濃度,都和氣泡的粘浮強度有著密切的。氣浮運行的好壞和此有根本的關聯。在實際應用中質須調整水質。

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3.水中氣泡的形成及其特性 
形成氣泡的大小和強度取決于空氣釋放時各種用途條件和水的表面張力大小。(表面張力是大小相等方向相反,分別作用在表面層相互接觸部分的一對力,它的作用方向總是與液面相切。) 
(1)氣泡半徑越小,泡內所受附加壓強越大,泡內空氣分子對氣泡膜的碰撞機率也越多、越劇烈。因此要獲得穩定的微細泡,氣泡膜強度要保證。 
(2)氣泡小,浮速快,對水體的擾動小不會撞碎絮粒。并且可增大氣泡和絮粒碰撞機率。但并非氣泡越細越好,氣泡過細影響上浮速度,因而氣浮池的大小和工程造價。此外投加一定量的表面活性劑,可有效降低水的表面張力系數,加強氣泡膜牢度,也變小。 
(3)向水中投加高溶解性無機鹽,可使氣泡膜牢度削弱,而使氣泡容易破裂或并大。

4、表面活性劑和混凝劑在氣浮分離中的作用和影響 
(1)表面活性物質影響 
如水中缺少表面活性物質時,小氣泡總有突破泡壁與大泡并合的趨勢,從而破壞氣浮體穩定。此時就需要向水中投加起泡劑,以保證氣浮操作中氣泡的穩定。所謂起泡劑,大多數是由極性一 非極性分子組成的表面活性劑,表面活性劑的分子結構符號一般用0表示,圓頭端表示極性基,易溶于水,伸向水中(因為水是強極性分子);尾端表示非極性基,為疏水基,伸人氣泡。由于同號電荷的相斥作用,從而防止氣泡的兼并和破滅,增強了泡沫穩定性,因而多數表面活性劑也是起泡劑。 
對有機污染物含量不多的廢水進行氣浮法處理時,氣泡的分散度和泡沫的穩定性可能時是必須的(例如飲用水的 氣浮過濾)。但是當其濃度超過一定限度后由于表面活性物質增多,使水的表面張力減小,水中污染粒子嚴重乳化,表面電位增高,此時水中含有與污染粒子相同荷 電性的表面活性物的作用則轉向反面,這時盡管起泡現象強烈,泡沫形成穩定;但氣一粒粘附不好,氣浮效果變低。因此,如何掌握好水中表面活性物質的較佳含量,便成為氣浮處理需要探討的重要課題之一。 
(2)混凝劑投加產生的帶電絮粒
對含有細分散親水性顆粒雜質(例如紙漿、煤泥等)的工業廢水,采用氣浮法處理時,除應用前述的投加電解質混凝劑進行表面電中和方法外,還可向水中投加(或水中存在)浮選劑,也可使顆粒的親水性表面改變為疏水性,并能夠與氣泡粘附。當浮選劑(亦屬二親分子組成的表面活性物)的極性端被吸附在親水性顆粒表面后,其非極性端則朝向水中,這樣具有親水性表面的物質即轉變為疏水性,從而能夠與氣泡粘附,并隨其上浮到水面。
浮選劑的種類很多,使用時能否起作用,首先在于它的極性端能否附著在親水性污染物質表面,而其與氣泡結合力的強弱,則又取決于其非極性端鏈的長短。 如分離洗煤廢水中煤粉時所采用的浮選劑為脫酚輕油、中油、柴油、煤油或松油等 
(三)、氣浮工藝的形式 
氣浮凈水工藝已開發出多種形式。按其產生氣泡方式可分為:布氣法氣浮(包括轉子碎氣法、微孔布氣法,葉輪散氣浮選法等)電解氣浮法;生化氣浮法(包括生物產氣氣浮法,化學產氣氣浮);溶解空氣氣浮(包括真空氣浮法,壓力氣浮法的全溶氣式、部分溶氣式及部分回流溶氣式)。 
(一)布氣氣浮 
布氣氣浮是利用機械剪切力,將混合于水中的空氣碎成細小的氣泡,以進行氣浮的方法。按粉碎氣泡方法的不同,布氣氣浮又分為:水泵吸水管吸氣浮、射流氣浮、擴散板曝氣浮選以及葉輪氣浮等四種。 
1、水泵吸水管吸人空氣氣浮 
這是較簡單的一種氣浮方法。由于水泵工作特性的限制,吸人的空氣量不宜過多,一般不大于吸水量的10%(按體積計),否則將破壞水泵吸水管的負壓工作。另外,氣泡在水泵內被破碎的不夠*,粒度大氣浮效果不好,這種方法用于處理通過除油池后的含油廢水,除油效率一般為50%~65%。 
2、射流氣浮 
采用以水帶氣射流器向廢水中混入空氣進行氣浮的方法。射流器由噴嘴射出的高速水流使吸人室形成負壓,并從吸氣管吸人空氣,在水氣混合體進入喉管段后進行激烈的能量交換,空氣被粉碎 成微小氣泡,然后直人擴散段,動能轉化為勢能,進一步壓縮氣泡、增大了空氣在水中的溶解度,較終進入氣浮池中進行氣水分離。射流器各部位的尺寸及有關參 數,一般都是通過試驗來確定其較佳尺寸的。 
3、擴散板曝氣氣浮 
這種布氣浮比較傳統,壓縮空氣通過具有微細孔隙的擴散板或擴散管,使空氣以細小氣泡的形式進入水中,但由于擴散裝置的微孔過小易于堵塞。若微孔板孔徑過大,必須投加表面活性劑,方可形成可利用的微小氣泡,從而導致該種方法使用受到限制。但近年研制、開發的彈性膜微孔曝氣器,克服了擴散裝置微孔易堵或孔徑大等缺點,用微孔彈性材料制 成的微孔盤起到擴張、關閉作用。 
4、葉輪氣浮 
葉輪在電機的驅動下高速旋轉,在蓋板下形成負壓吸入空氣,廢水由蓋板上的小孔進入, 在葉輪的攪動下,空氣被粉碎 成細小的氣泡,并與水充分混合成水氣混合體經整流板穩流后,在池體內平穩地垂直上升,進行氣浮。形成的泡沫不斷地被緩慢轉動的刮板刮出槽外。 葉輪直徑一般多為200~400mm,較大不超過600~700mm。葉輪的轉速多采用900~1500r/min,圓周線速度則為10~15m/s。氣浮池充水深度與吸氣量 有關一般為1.5~2.0m但不超過3m。葉輪與導向葉片間的間距也能夠影響吸氣量的大小,實踐證明,此間距超過8mm將使進氣量大大降低。 
這種氣浮設備適用于處理水量小,而污染物質濃度高的廢水。除油效果一般可達80%左右,布氣氣浮的優點是設備簡單,易于實現。但其主要的缺點是空氣被粉碎的不夠充分,形成的氣泡粒度較大,一般都不小于0.1mm。這樣,在供氣量一定的條件下,氣泡的表面積小,而且由于氣泡直徑大,運動速度快,氣泡與被去除污染物質的接觸時間短,這些因素都使布氣浮達不到高效的去除效果。

(二)溶氣氣浮 

根據廢水中所含懸浮物的種類、性質、處理水凈化程度和加壓方式的不同,基本流程有以下三種。 
(1)全流程溶氣氣浮法 
全流程溶氣氣浮法是將全部廢水用水泵加壓,在泵前或泵后注入空氣。在溶氣罐內,空氣溶解于廢水中,然后通過減壓閥將廢水送人氣浮池。廢水中形成許多小氣泡粘附廢水中的乳化油或懸浮物而逸出水面,在水面上形成浮渣。用刮板將浮渣連排入浮渣槽,經浮渣管排出池外,處理后的廢水通過溢流堰和出水管排出。 
全流程溶氣氣浮法的優點:①溶氣量大,增加了油粒或懸浮顆粒與氣泡的接觸機會;②在處理水量相同的條件下,它較部分回流溶氣氣浮法所需的氣浮池小,從而減少了基建投資。但由于全部廢水經過壓力泵,所以增加了含油廢水的乳化程度,而且所需的壓力泵和溶氣罐均較其他兩種流程大,因此投資和運轉動力消耗大。 
(2)部分溶氣氣浮法 
部分溶氣氣浮法是取部分廢水加壓和溶氣,其余廢水直接進入氣浮池并在氣浮池中與溶氣廢水混合。其特點為:①較全流程溶氣氣浮法所需的壓力泵小,故動力消耗低;②壓力泵所造成的乳化油量較全流程溶氣氣浮法低:③氣浮池的大小與全流程溶氣氣浮法相同,但較部分回流溶氣氣浮法小。 
(3)部分回流溶氣氣浮法 
部分回流溶氣氣浮法是取一部分除油后出水回流進行加壓和溶氣,減壓后直接進入氣浮池,與來自絮凝池的含油廢水混合和氣浮。回流量一般為含油廢水的25%~100%。其特點為:①加壓的水量少,動力消耗省;②氣浮過程中不促進乳化;③礬花形成好,出水中絮凝也少;④氣浮池的容積較前兩種流程大。為了提高氣浮的處理效果,往往向廢水中加入混凝劑或氣浮劑,投加量因水質不同而異,一般由試驗確定。 

(4)加壓溶氣氣浮法的主要設備。 

1.進氣方式 加壓溶氣法有兩種進氣方式,即泵前進氣和泵后進氣。泵前進氣,這是由水泵壓水管引出一支管返回吸水管,在支管上安裝水力噴射器,省去了空壓機。廢水經過水力噴射器時造成負壓,將空氣吸人與廢水混合后,經吸水管、水泵送人溶氣罐。此 法比較簡便,水氣混合均勻,但水泵必須采用自吸式進水,而且要保持1m以上的水頭。此外,其較大吸氣量不能大于水泵吸水量的10%,否則,水泵工作不穩定,會產生氣蝕現象。 泵后進氣,一般是在壓水管上通人壓縮空氣。這種方法使水泵工作穩定,而且不必要求在正壓下工作,但需要由空氣壓縮機供給空氣。
評價溶氣系統的技術性能指標主要有兩個即溶氣效率和單位能耗。到目前為止雙膜理論解釋氣體傳質于液體還是比較接近于實際的。根據雙膜理論,對于難溶氣體決定傳質過程的主要阻力來自液膜,而氣膜中的傳質阻力與之相比,可以忽略而不計。即要強化溶氣過程,除應有足夠的傳質推動力外,關鍵在于擴大液相界面或減薄液膜厚度。但實際上在紊流劇烈的自由界面上是難以存在穩定的層流膜。因此便出現了隨機表面更新理論,這種理論增加了表面更新速率,即在考慮氣液接觸界面傳質時,引入了氣相、液相在單位時間內因渦流擴散而流入氣、液更新界面的傳質因素,從而使理論和實際更為接近。 
(五)加壓溶氣氣浮工藝流程  
    加壓溶氣氣浮法在國內外應用較為廣泛。目前壓力氣氣浮法應用較為廣泛。與其他方法相比,它具有以下優點:在加壓條件下,空氣的溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;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、密集度大、而且上浮穩定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;工藝過程及設備比較簡單,便 于管理、維護; 特別是部分回流式,處理效果 顯著、穩定,并能較大地節約能耗。水泵自調節池將原水提升到反應池。絮凝劑在吸水管上(泵前)投入,并經葉輪混合于反應池中進行絮凝,根據廢水的性質不同反應池的強度和反應時間應有所調整。反應后的絮凝水進入氣浮池的接觸區,與來自溶氣釋放器釋出的溶氣水相混合,此時水中的絮粒和微氣泡相互碰撞粘附,形成帶氣絮粒而上浮,并在分離區進行固液分離,浮至水面的泥渣由刮渣機刮至排渣槽排出。清水則由穿孔集水管匯集至集水槽后出 流。部分清水經由回流水泵加壓后進入溶氣罐,在罐內與來自空壓機的壓縮空氣相互接觸溶解,飽和溶氣水從罐底通過管道輸向釋放器。 

壓力溶氣氣浮法工藝主要由三部分組成,即壓力溶氣系統、溶氣釋放系統及氣浮分離系統。 
(A)壓力溶氣系統。它包括水泵、空壓機、壓力溶氣罐及其它附屬設備。其中壓力溶氣罐是影響溶氣效果的關鍵設備。 
采用空壓機供氣方式的溶氣系統是目前應用較廣泛的壓力溶氣系統。氣浮法所需空氣量較少,可選用功率小的空壓機,并采取間歇運行方式。此外空壓機供氣還可以保證水泵的壓力不致有大的損失。一般水泵至溶氣罐的壓力約0.5MPa,因此可以節省能耗。
(B)溶氣釋放系統。它一般是由釋放器(或穿孔管、減壓閥)及溶氣水管路所組成。溶氣釋放器的功能是將壓力溶氣水通過消能、減壓,使溶入水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并能迅速而均勻地與水中雜質相粘附。 
對溶氣釋放器的具體要求是:充分地減壓消能,保證溶人水中的氣體能充分地全部釋放出來;消能要符合氣體釋出的規律,保證氣泡的微細度,增加氣泡的個數,增大與雜質粘附的表面積,防止微氣泡之間的相互碰撞而使氣泡擴大;創造釋氣水與待處理水中絮凝 體良好的粘附條件,避免水流沖擊,確保氣泡能迅速均勻地與待處理水混合,提高"捕捉"機率;為了迅速地消能,必須縮小水流通道,故必須要有防止水流通道堵塞的措施;構造力求簡單,材質要堅固、耐腐蝕,同時要便于加工、制造與拆裝,盡量減少可動部件,確保運行穩定、可靠; 溶氣釋放器的主要工藝參數為:釋放器前管道流速:1m/s以下,釋放器的出口流速以0.4~0.5m/s為宜;沖洗時狹窄縫隙的張開度為5mm;每個釋放器的作用范30~100cm。 
(C)氣浮分離系統。它一般可分為三種類型即平流式、豎流式及綜合式。其功能是確保一定的容積與池的表面積,使微氣泡群與水中絮凝體充分混合、接觸、粘附,以保證帶氣絮凝體與清水分離。 
下面以平流式氣浮池為例分析帶氣絮凝體上浮分離過程的運動狀態。帶氣絮粒在接觸室內通過浮力、重力與水流阻力的平衡作用后,取得了向上的升速上。進入分離區后,又受到兩個力的作用:一是水流擴散后由水平推力所產生的水平向流速推;二是由于底部出流所產生的向下流速下。這兩種流速的合速度大小及方向決定了帶氣絮凝體或是上浮去除,或是隨水流挾出。至于其中上升或下降的速度則視合成速度合在縱軸上投影的大小。 該速度影響了氣浮的處理效果。絮凝體的大小,氣泡的大小,氣浮池體中水流向下的速度三者直接影響合成向上速度。合成向上的速度越大,氣浮的去除效率越高,氣浮池體的就越小,整個工程造價越低。要使上浮效果好,首先在池體中盡量降低下。它可用擴大底部出流面積或提高出水的均勻度實現,隨著底部的均勻集流、出流,水流到池未端平約為零,這有利于上浮力較小的帶氣絮凝體的分離;如要提前實現上浮去除,應盡量降低平,這可用擴大氣浮池橫斷面的方式來實現。接著要處理好絮凝體的大小,通過加藥混合,和絮凝反應來完成,應注意控制以下幾個點,藥劑的品種投藥量,藥劑和污水的混合時間和混合強度,藥劑的投加點,藥劑和污水的反應時間和反應強度,產生的絮凝體的大小。另外還要控制溶氣系統中氣泡的大小。 
豎流式氣浮池分離區中顆粒的運動狀態與平流式相似。但其水平向分速要小得多、而且隨徑向距離的增加,斷面迅速擴展,u平迅速變小。特別是豎流式的 流速方向改變不大,絮凝體主要受到向上水流推動力的慣性作用,顆粒的向上分速增大,使得帶氣絮凝體與水體的分離條件比平流式要*得多。不過究竟采用什 么形式還需要對各方面的條件進行綜合評價后才能確定。

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(六)電解氣浮 氣浮工藝流程
電解氣浮法對廢水進行電解,這時在陰極產生大量的氫氣泡,氫氣泡的直徑很小,僅有20~100微米,它們起著氣浮劑的作用。廢水中的懸浮顆粒粘附在氫氣泡上,隨其上浮,從而達到了凈化廢水的目的。與此同時,在陽極上電離形成的氫氧化物起著混凝劑的作用,有助于廢水中的污泥物上浮或下沉。 
電解氣浮法的優點是:能產生大量小氣泡;在利用可溶性陽極時,氣浮過程和混凝過程結合進行;裝置構造簡單,是一種新的廢水凈化方法。 
這是較近幾年在水處理領域才出現的二種工藝,由于這種方法具有設備簡單;管理方便;運行條件易于控制、裝置緊湊、效果良好,因而發展很快。 
(七)溶氣浮法的設計與計算 
(A)設計要點及注意事項 
(1)要充分研究探討待處理水的 水質情況,分析采用氣浮工藝的合理性和適用性; 
(2)在有條件的情況下,對需處 理的廢水應進行必要的氣浮小型試驗或模型試驗。并根據試驗結果選擇適當的溶氣壓力及回流比(指溶氣水量與待處理水量的比值)。通常溶氣壓力采用0.2~0.4MPa,回流比取5%~*一之間,回流比的確定需和 懸浮物的濃度起來。濃度高回流比大,濃度小回流比小。
(3)根據試驗時選定的混凝劑種 類、投加量、絮凝時間、反應程度等,確定反應形式及反應時間,一般沉淀反應時間較短,以2一30分鐘為宜; 
(4)確定氣浮池的池型,應根據對處理水質的要求、凈水工藝與前后處理構筑物的銜接、周圍地形和構筑物的協調、施工難易程度及造價等因素綜合地加以考慮。反應池宜與氣浮池合建。為避免打碎絮體,應注意構筑物的銜接形式。進人氣浮池接觸室的流速宜控制在0.1m/s以內; 
(5)接觸室必須對氣泡與絮凝體 提供良好的接觸條件,同時寬度應考慮安裝和檢修的要求。水流上升流速一般取10~20mm/s水流在室內的停留時間不 宜小于60秒。
(6)接觸室內的溶氣釋放器,需根據確定的回流量,溶氣壓力及各種型號釋放器的作用范圍按下表來選定 
(7)氣浮分離室需根據帶氣絮體上浮分離的難易程度和水質的處理要求而定。選擇水流(向下)的流速,一般取1.5~3.0mm/s,即分離室的表面負荷率取5.4~10.8m3/(m2.h);
(8)氣浮池的有效水深一般取2.0~2.5m,池中水流停留時間一為10~20min;(9)氣浮池的長寬比無嚴格要求;一般以單格寬度不超過10m,池長不超過15m為宜; 
(10)氣浮池的排渣一般采用刮渣機定期排除。集渣槽可設置在池的一端或兩端.;刮渣機的行車速度宜控制在5m/min以內; 
(11)氣浮池集水應力求均勻,一般采用穿孔集水管,集水管的較大流速宜控制在0.5m/s左右; 
(B)設計程序 
1、進行實驗室或現場試驗 
由于廢水種類繁多,即使是同類型的廢水,其水質變化也很大。通常的設計參數也只是經驗統計值。因此可靠的辦法較好采用實驗室或現場小型試驗取得的結果作為設計依據。 
2、確定設計方案在進行現場查勘及綜合分析各種資料的基礎上,確定主體設計方案。 
(1)溶氣方式采用全溶氣式還是部分回流式; 
(2)氣浮池池型選用平流式還是豎流式,取圓形、方形還是矩形;
(3)在氣浮前或后是否需要用預處理或后續處理構筑物,其形式怎樣,如何銜接 
(4)浮渣處理與處置途徑;
(5)工藝流程及平面布置的初步確定及合理性分析。 
3、設計計算(不包括一般處理構筑物的常規計算) 
4 提供廢水性質,詳細的表格參見后面的附表。

(八)溶氣浮法的主要設備的設計 
(一)溶氣釋放器 
(1)釋氣*,在0.15MPa以上能釋放溶氣量的99%左右; 
(2)能在較低壓力下工作,在0.2MPa以上時能取得良好的凈水效果,節約電耗: 
(3)釋出的氣泡微細,氣泡平均直徑為20-40微米,氣泡密集,附著性能良好。 
(二)壓力溶氣罐 
溶氣效率達80%以上
(四)技術經濟分析 
由于凈水工藝中沉淀法沿用了多年,人們選用氣浮法自然地要與沉淀法比較。其實,兩種方法各具特點,對于輕飄易浮的雜質宜采用溶氣氣浮法;對于密實沉重的雜質宜采用沉淀法。通常通過投藥、混合反應后形成的絮體,當上浮速度快于沉淀時,則選用氣浮法為好。因為氣浮法占地面積小(僅為沉淀法的1/8一1/2),池容積也小(僅為沉淀法的1/8-1/4),處理后出水水質好,不僅濁度及SS低而且溶解氧高,排出的浮渣含水率遠遠低于沉淀法排出的污泥。一般污泥體積比為1/10-1/2,這給污泥的進一步處理和處置既帶來了較大方便,又節約了費用。有些廢水同時含可沉、可浮的雜質,單獨使用氣浮或沉淀效果都不理想。此時可將沉淀與氣浮結合,發揮各自優點,不僅會提高處理效果,而且也節省投資和運行費用。生產實踐表明,氣浮池不僅在除色、去濁上優于沉淀池,而且在降低污染水的COD、木質素以及提取氧等方面 都顯出極其*的優點,其造價也比平流沉淀池、斜管沉淀池、水力或機械加速澄清池低,其運行費用也略低。盡管氣浮法凈水因其*優點而日露鋒芒,但要充分發揮其特點氣泡進一步微細化。 

溶氣氣浮機的幾個優勢,如下:  溶氣氣浮機廣泛的運用在水廠、污水處理場、鋼鐵、石油、化工、印染、紡織等各個行業,將氣和回流水經泵進口一起吸入,再經泵的葉輪交切成細小的溶氣水,再經過減壓閥釋放成乳白色的溶氣水,使絮凝顆上浮,從而達到凈化目的。

1、溶氣氣浮機*穩定性能、易操作、易維護、低噪音;
2、溶氣氣浮機(溶氣氣浮設備)微氣泡與懸浮顆粒的高效吸附,提高了SS的去除效果;
3、氣浮機自動控制及簡便的維護,使其成為真正的“傻瓜”式處理系統。
4、溶氣氣浮機多相流泵可取代加壓泵、空壓機、大型溶氣罐、射流器及釋放頭等;
5、溶氣水溶解效率80-*、比傳統溶氣氣浮效率高3倍;
6、溶氣氣浮機可以邊吸水邊吸氣、泵內加壓混合、氣液溶解效率高、微細氣泡≤20μm;
7、多層排泥,確保出水效果;
8、低壓運行,溶氣效率高達99%,釋氣率高達99%。

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