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技術文章

溶氣氣浮設備 污水處理氣浮設備

閱讀:343          發布時間:2020-8-1

溶氣氣浮設備 污水處理氣浮設備-中研基業

1.1溶氣氣浮設備 污水處理氣浮設備技術原理和流程

1.原水進入混合反應器,在混合反應器中加入藥劑(除油劑或混凝劑),以構成可別離的絮凝物;

2.經預處理后的污水進入氣浮設備,在進水室污水和氣水混合物中開釋的細小氣泡(氣泡直徑規模30~50um)混合。這些微小氣泡粘附在污水中的絮體上,構成比重小于水的氣浮體。氣浮體上升至水面凝集成浮油(或浮渣),經過刮油(渣)機刮至收油(渣)槽;

3.在進水室較重的固體顆粒在此沉積,經過排砂閥排出,體系請求定時敞開排砂閥以堅持進水室清潔;

4.污水進入氣浮設備布水區,迅速上升的粒子將浮到水面;上升較慢的粒子在波紋斜板中別離,一旦一個粒子接觸到波紋斜板,在浮力的作用下,它能夠逆著水流方向上升;

5.一切重的粒子將下沉,下沉的粒子經過底部刮渣機搜集,經過定時敞開排泥閥排出。

1.2管式混合反應器

高效管式加藥反應器(PFR)由三個特別規劃的混合管道組成,加入混凝劑(Coagulant)、絮凝劑(Flocculant)和溶氣氣泡,經過規劃操控各管段的混合能量和混合時刻,以到達混凝作用。

高效管式加藥反應器(PFR)的特色:

1.因為管道中的混合能量和時刻易于操控,混凝和絮凝反響安穩,可生成均勻的絮狀物;

2.因為在管段上加入了溶氣氣泡,氣泡能進絮體的內部,與絮體嚴密;

3.因為加藥點是在管段的中心,能夠將水處理藥劑耗量降至起碼;

4.在管道中不會反向混合,呈現短路、短流景象;

5.與傳統罐式加藥混凝器比,不需要混合攪拌器,能耗降低;

6.無活動部件,修理操作便利。

 

1.3溶氣氣浮設備 污水處理氣浮設備原理

ADNF氣浮別離體系,選用斜板斜管別離,斜板斜管在沉積池中廣為選用。它是依據潛池理論,把與水平面成必定視點的眾多斜板放置于池中。水流經過斜板,重的固體沉于斜板底部,輕的固體浮于斜板頂部。然后實現固液別離。因為在板間流體堅持層流。粒子能夠不受攪擾的到達近來的板。一旦粒子接觸到板它將開端逆流而上。依據層流形式的速度散布,在板上水流的速度為0;因而粒子的逆流而上實踐上是不受阻止的。

1.4溶氣氣浮設備 污水處理氣浮設備特色

1.ADNF氣浮設備為一體化設備,集反響器、池體、溶氣罐、溶氣泵為一體。節省了空間,選用半關閉或全關閉方式運轉,全自動化操作,運轉辦理非常簡略。

2.ADNF氣浮設備,依據氣浮技術的特色,規劃了*的管式混合反響器,使混合、反響均經過管道迅速完結。一起部分溶氣水直接加入到反響器中,微氣泡參加反響凝集然后發生“共聚作用”, 使氣浮體迅速長大,別的也變得更安穩。從實踐使用作用看,這種辦法不但能夠節省藥劑,一起也使混合反響作用更抱負。

3.ADNF氣浮設備選用斜板斜管別離體系,在較短的逗留時刻內(5~10min),固液別離*,作用安穩,受原水動搖影響較小。一起氣浮池較高,占地面積更小。

4.ADNF氣浮設備選用*的溶氣體系和氣水平衡操控體系,溶氣罐的溶氣效率高,罐內液位恒定,溶氣罐的體積僅為傳統溶氣罐體積的六分之一。

5.ADNF氣浮設備選用專有溶氣開釋器,其開釋出微氣泡直徑在必定規模內可控,一起其寬流道規劃,使其*阻塞。

6.ADNF氣浮設備具有完善的排渣、排泥、排砂體系,且選用全自動操控,使其不受人為操作的影響。

7.ADNF氣浮設備選用氮氣溶氣,解決了溶解氧含量超標導致腐蝕加快的疑問。

 

1.5進出水水質目標

進水:含油量<3000mg/L

出水:含油量<10mg/L,懸浮物<20mg/L

去掉率:含油>90%

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