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長葛氣浮機裝置處理設備
簡介
氣浮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。 氣浮分為超效淺層氣浮,渦凹氣浮,平流式氣浮。目前在給水、工業廢水和城市污水處理方面都有應用。氣浮優點在于它固-液分離設備具有投資少、占地面積小、自動化程度高、操作管理方便等特點。
原理
懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性顆粒表面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒用適當的化學藥品處理后可以轉為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結成為絮體,絮體具有網絡結構,容易截留氣泡,從而提高氣浮效率。再者,水中如有表面活性劑(如洗滌劑)可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。
水解酸化池(地埋式鋼結構)
此池是利用自然界中的兼性微生物,它們在自然界中數量較多,繁殖速度較快。它可以把分子量大的可生化有機物分解為小分子有機物,如多糖類物質分解為單糖或有機酸,蛋白質分解為氨基酸,脂肪類物質分解為脂肪酸和甘油。將難以生物降解的有機物降解為可生化有機物,提高了廢水的可生化降解性,減輕了后續好氧段的有機負荷。主要設備為維系兼性生物菌的彈性填料。水解池的首要功能是脫氮;其次是污泥釋放磷。通過附載在填料上的硝化菌把氨氮轉化成硝酸鹽。硝化是一個兩步的過程,分別利用了兩類微生物,即亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。*步把氨氮轉成亞硝酸鹽,氨氮首先由亞硝酸鹽菌轉化成亞硝酸鹽。亞硝酸鹽菌有亞硝酸單細胞菌屬、亞硝酸螺桿菌屬和亞硝酸球菌屬。把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由桿菌屬、螺菌屬和球菌屬組成。亞硝酸鹽菌和硝酸菌統稱為硝化菌。硝化菌是專性的自養革蘭氏陰性好氧菌,它們利用氨氮轉化過程中釋放的能量作為自身新陳代謝的能源。
反應過程如下:
NH4++3/2O2 亞硝酸鹽菌 NO2-+2H++H2O-ΔE ΔE=278.42kJ
第二步亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽:
NO-+1/2O2 硝酸鹽菌 NO3--ΔE ΔE=278.42kJ
水解區在缺氧條件下運行,溶解氧的濃度控制在0.5mg/l以下,在此形成以水解酸化細菌為主的缺氧活性污泥層,水從布于池底的排管流入,向上流經污泥層,污泥層截留水中的懸浮物并使水中的大分子有機物水解酸化為易生物降解的小分子有機物,使好氧處理對溶解氧的需要量減少30%左右。
在適當缺氧條件下,利用兼性微生物,使污水中硝酸鹽還原為分子氮,逸入大氣,起到脫氮作用,水解池同是起到酸性發酵作用,將碳水化合物降解為脂肪酸,將大分子物質、固體物質降解為可溶性物質,從而提高生物接觸氧化池的生化性能。水力停留時間2.0小時。
長葛氣浮機裝置處理設備
超效淺層氣浮機
超效淺層氣浮裝置是一種*氣浮系統,成功地運用“淺池理論”和“零速”原理進行設計,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥于一體,是一種高效節能的水質凈化設備.CQJ型超效淺層離子氣浮是集絮凝、氣浮、撇渣、刮泥以一體的氣浮裝置,運用了“淺池理論”及“零速原理”進行設計,停留時間僅需3-5分鐘,強制布水,進出水都是靜態的,微氣泡與絮粒的粘附發生在包括接觸區在內的整個氣浮分離過程,浮渣瞬時排出,水體擾動小出水懸浮物低,出渣含固率高,懸浮物去除率可達90%—99.5%以上,COD的去除率可達到65%—90%,色度的去除率可達到70%—95%。
CQJ型超效淺層離子氣浮采用了*的具有*水平技術—均衡消能裝置取代了傳統的釋放器,大幅度地減小了微氣泡的直徑。微氣泡直徑平均僅約5μm,與目前國內外平均約150μm比較至少減小了30倍。由于當溶氣量一定時,微氣泡的總面積與其直徑的平方成反比,因而微氣泡的總面積至少增大了幾百倍,而微氣泡的密集度則增大了近幾千倍。理論研究及試驗均表明,微氣泡直徑約小,氣泡吸附懸浮物的趨勢越強,吸附力越大,這可以用界面能理論來解釋,微氣泡總面積呈幾何數增加等效于廢水中固、水、氣三相總屆面呈幾何級數增加,于是它們力圖通過吸附降低表面能的趨勢大幅增強。在氣浮理論中,懸浮物自水體的分離,除了氣泡吸附、氣泡頂托、絮體吸附機理之外,還存在所謂的“氣泡裹攜”作用,部分未與氣泡或絮體吸附的細小懸浮物,在密集氣泡上升過程中,因無論細小懸浮物怎樣細小,其粒徑仍遠大于水分子,它們將可能被挾帶在氣泡群的氣泡間隙中被裹攜至水面而分離。顯然,氣泡群越密集,這個作用將越強烈,所能挾帶的懸浮物也將越細小。
*的溶氣系統設計,體積小,溶氣效率高,結構緊湊。設備占地面積小,效率高。
:韓