產品簡介
溶氣氣浮機采用的溶氣設備——微氣泡發生器,代替傳統的引氣設備向水中溶氣,并在氣浮區域內安裝若干斜管組,包括箱體、刮渣機、螺旋出料機共同組成一個氣浮凈水裝置。
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山東明基環保設備有限公司 |
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溶氣氣浮機配置
一、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,造價低,并能較大的節約能耗。
4.部分回流式處理穩定,并能較大的節約能耗。
5.,單位面積產水量高,浮渣含水率低,需連續刮渣。
二、主要技術參數
氣浮機能夠效地去除污水中的油脂、膠狀物、固體懸浮物、BOD和COD,在生化二污水處理前設置此設備,可大大減小處理的規模,從而減少大量總體投資。該機本身占地面積很節省,它也不再需要壓力容器、空壓機和循環泵等設備,減輕好多污水處理設備投資。
1、機器大污水處理量320m3/h。
2、機器小污水處理量5m3/h。
3、刮泥機每分鐘線速度1m~25.8m/min(調速)。
4、螺旋推進器轉速24r/min。
整個氣浮機系統共四個部分組成:
1、反應段
2、氣浮段
3、鏈條刮泥機
4、螺旋推進式固體排放機
三、常見問題及解決方法
溶氣氣浮機近年來于給水排水及廢水處理中。溶氣氣浮機氣泡發生量大且致密,直徑微小,可達到20微米,吸附力更強,它可以效地去除廢水中的SS,同時也能降低不可溶性COD。在反應過程中,微氣泡與絮凝體發生強力結合,懸浮物與水的分離瞬間完成,池底污泥可以間歇性排放。
溶氣氣浮機在運行過程中難免會一些小故障,現在為大簡單溶氣氣浮機故障處理方法:
1、溶氣水量小:檢查溶氣釋放器、溶氣泵是否阻塞,看溶氣泵的葉輪是否正常。
2、溶氣水:應檢查閥門是否打開,檢查溶氣釋放器是否堵塞物,檢查壓縮機是否正常運行,供氣足不足。
3、不用,啟動后停機:出現該故障的原因是該自保線路已脫落或者是該自保線路按特點的接觸電阻過大。應該安好自保線路,排除自保按特點的接觸電阻。
4、開機時溶氣水正常,半小時后溶氣水:這可能與供氣自動電器部分關聯,應檢查手、自動轉換開關放到位,自動控制線路是否脫落。
5、溶氣泵啟動后自動停機:這可能是因為該路熱繼電器保護電流設置不當。
常見的幾種溶氣氣浮機出現的異常現象及解決方法:
1、接觸區浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩定,應取下釋放器排除堵塞;分離區浮渣面不平,池面常見大氣泡破裂,則表明氣泡一與絮粒黏附不好,應檢查井對混凝系統進行調整;不合格出水返回集水井,合格出水進入后續處理系統。
2、控制氣浮池出水調節管或可動堰板,將氣浮池水位穩定在積渣槽口以下5~10cm。待水位穩定后,用流量計、水表等設備測量處理水量,并用進出水問門進行調節,直達到設計流量為止。
3、在運轉初期要不斷檢驗主要水質指。不合格的出水應通過越管直接水系統,或仍回集水井。合格后,才進入后續處理構筑物或回用。
4、通過池面及觀察窗檢查氣浮池帶氣絮粒的上浮情況及浮渣的積厚情況。待浮渣積5-8cm時,開動刮渣機進行刮渣。檢查能否刮渣浮渣,集渣槽溢流是否均勻,渣的流動是否困難,刮渣機行車速度是否適當,出水水質是否受到影響等。
溶氣氣浮機與淺層氣浮機安裝的比擬
1、溶氣氣浮機安裝中,池深普通為2.0~2.5m,這是由于設備是靜止的,水體是運動的。水體從反響室進入接觸區時會產生流向的改動和流速的重新散布,即把水流轉變成平均向上的活動,這就需求一定的時間和高度來完成這一變化,其高度普通不低于1.5m。
而淺層氣浮由于“零速度"原理的,完成了設備是運動的,水體是靜止的,消弭了由于水體的擾動對懸浮顆粒與水別離的影響,降低了對高度的請求;另外在溶氣氣浮機安裝中,難免泥砂或絮粒沉于池底,為避免帶出池底的泥砂,出水管普通懸高300mm。
而在淺層氣浮安裝中,由于池底設置了刮泥安裝,因而不需設置懸高段。經過以上剖析,淺層氣浮安裝的效水深普通為400~500mm。
2、溶氣氣浮機安裝中,水體的停留時間普通控制在10~20min;而淺層氣浮安裝中,停留時間只需4~6min。
3、溶氣氣浮機安裝中,溶氣系統裝備的是溶氣罐,若按溶氣罐的實踐容積來計算,其水力停留時間為2~4min;
而淺層氣浮安裝中,溶氣系統采用的是溶氣管,取消了填料,使溶氣管的容積率達*,其水力停留時間只要10~15s。
4、在溶氣氣浮機安裝中,刮渣器定期對浮渣層停止肅清,法依據浮渣的浮起時間停止選擇性的清算,因而不但對水體較大的擾動,而且浮渣的含水率也較大;
在淺層氣浮安裝中,螺旋撇渣器裝置在配水系統的前部,肅清的浮渣總是氣浮池內浮起時間zui長(4~6min)的浮渣,即固液別離zui*、含水率zui小的浮渣。
溶氣氣浮機與渦凹氣浮機在產生起泡性質的原理上是本質區別的。
溶氣氣浮機是利用亨利定律,即“在一定溫度的密封容器內,某周氣體在溶液中的濃度與液面上該氣體的平衡分壓成正比",在高壓下空氣溶于水,在常壓下釋放形成微氣泡,這樣產生的氣泡直徑小,尺寸均一,分布均勻,氣泡穩定,并且受廢水水質的影響很小。
渦凹氣浮機靠的是機械力破碎被吸入水中的空氣形成氣泡,氣泡直徑較大,尺寸分布較廣,氣泡較不穩定容易合并,氣泡的量及直徑與廢水水質關系密切。水的表面張力對渦凹氣浮機效果影響很大,在清水中,渦凹氣浮機幾乎難以得到令人滿意的微氣泡;但在成分復雜濃的污水中,渦凹氣浮機往往能夠得到不錯的。
氣浮產生的氣泡的數量以及大小需要辯證的考慮,并非越多越好,氣泡在產生過程中需要克服其表面水分子層的表面張力而做功,這是一個能量消耗過程。顯然,得到越小的氣泡所需要能耗就越大,這也是渦凹氣浮機能耗遠遠低于溶氣氣浮機的內在原因。
其次,氣泡越小,上升速率越慢,氣浮池表面負荷越小,所需停留時間越長,占地面積越大,一般溶氣氣浮停留的時間約為30分鐘,而渦凹氣浮機需要15分鐘。再者,氣泡越小則絮體顆粒上浮所需粘附的微氣泡個數就越多,對于重污染廢水就需要通過增加回流比等措施增加氣泡量,導致能耗增加;而對于渦凹氣浮機來水,吸氣量往往不成問題,制約效果的是氣泡直徑,重污染廢水中的復雜成分利于形成細小穩定的氣泡,相對較大的氣泡直徑可以為重污染廢水中的污染物提供更好的托力,而且分布范圍較廣的大大小小的氣泡效利用率更高,更能應對復雜水質。
另外,當溶氣氣浮工藝后續緊跟著采用濾池的話,要注意微氣泡由于所受浮力較小,沒來得及上浮的氣泡易隨出水進入濾池,造成氣阻。
溶氣氣浮機配置
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