日處理20噸養殖污水處理設備氣浮機
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氣浮機簡介
氣浮機是利用渦流泵的攪拌功能,將難以溶解于水中的氣體或兩種以上不同液體高效加壓混合,產生的微細氣泡粒徑20-50微米。攪拌技術大大簡化傳統的攪拌工藝,不僅可以實現設備的小型化,還節省投資和運轉成本。
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 耗較大。
(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%以上。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。
加壓溶氣氣浮工藝流程
加壓溶氣氣浮法在國內外應 用廣泛。目前壓力氣氣浮法應用廣泛。與其他方法相比,它具有以下優點:
n 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;
n 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;
n 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,處理效果好、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。
日處理20噸養殖污水處理設備氣浮機設備構造
壓力溶氣系統(包括壓力溶氣罐、空壓機、水泵及其附屬設備)
容器罐:加壓,使空氣溶于水,氣水混合;
空壓機:壓縮空氣進入容器罐與水混合;
水泵:水泵將水從氣浮分離區抽到容器罐中。
溶氣系統占整個氣浮過程能量消耗的50%,溶氣罐價值占設備投資的12%,因此優化溶氣系統的設計對縮小氣浮操作費用是很重要的。