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漢中地埋式一體化污水處理設備售后

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更新時間:2018-08-22 18:07:44瀏覽次數:283次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:2544條

所在地區:山東濰坊市

聯系人:袁先生 (經理)

產品簡介

漢中地埋式一體化污水處理設備售后所用工藝必須確保處理出水達標,主要采用的三種工藝有:加強處理效果的一級處理、二級處理和簡易生化處理。處理出水排入自然水體的縣及縣以上醫院必須采用二級處理。處理出水排入城市下水道(下游設有污水處理廠)的綜合醫院*采用二級處理,對采用一級處理工藝的必須加強處理效果。

詳細介紹

地埋式一體化污水處理設備主要特點:

 1WSZ地埋式一體化污水處理裝置可埋入地表以下,地表可作為綠化或廣場用地,因此該設備不占地表面積,不需蓋房,更不需采暖保溫。

2WSZ-AO污水處理設備由二級設備為鋼結構組成,采用*/創的仿佛涂料進行防腐。具有耐酸、堿、鹽、汽油、老化、耐沖磨,能帶銹防銹。設備一般涂刷之后,防腐壽命可達12年以上。

3WSZ地埋式一體化污水處理裝置中的AO生物處理工藝采用推流式生物接觸氧化池,它的處理效果優于*混合式或二、三級串聯*混合生物接觸氧化池,并且它比活性污泥池體積小,對水質適應性強,耐沖擊性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹,同時在生物接觸氧化池中采用了新型彈性立體填料,它具有實際比表面積大、微生物掛膜,脫膜方便,在同樣有機負荷條件下,比其他填料對有機物的去除率高。能提高空氣中的氧在水中的溶解度。

4、由于在AO生物處理工藝中采用了生物接觸氧化池,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階段,因此產泥量較少。此外,生物接觸氧化池所產生污泥的含水率遠遠低于活性污泥池所產生污泥的含水率。因此,污水經WSZ系列污水處理設備后所產生的污泥量較少,一般僅需90天左右排一次泥。

5WSZ地埋式一體化污水處理裝置除采用了常規的鼓風機措施外(如隔振墊、等),還在鼓風機房內壁設置了新型的吸音材料,使設備運行時的噪音低于50分貝,減輕了對周圍環境的影響。

6WSZ地埋式一體化污水處理裝置配有土壤脫臭措施,其利用鋼筋混凝土結構池體上部空間設置了改良土壤及布氣管。當惡臭成份通過土壤層溶解于土壤所含的水份中,進而由于土壤的表面吸附作用及化學反應轉入土壤,終被其中的微生物分解而達到脫臭的目的。

7WSZ地埋式一體化污水處理裝置配套全自動的電氣控制系統及設備損壞報警系統,設備可靠性好,因此平時一般無需專人管理,只需每月或季度的維修與保養。

一天10噸一體化污水處理設備箱體裸價10000元
一天20噸一體化污水處理設備箱體裸價15000元
一天30噸一體化污水處理設備箱體裸價20000元
一天40噸一體化污水處理設備箱體裸價25000元
一天50噸一體化污水處理設備箱體裸價30000元  

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宸陽企業文化

`````濰坊宸陽環保水處理設備有限公司坐落于風箏之都--山東濰坊,集技術研發、項目設計、設備制造、工程安裝調試于一體。二氧化氯發生器、MBR一體化污水處理設備、醫院一體化污水處理設備、全自動加藥裝置 、氣阿浮機等百余種產品結合多種優點,技術*、品質優良。

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 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。

 宸陽遠達--十年專注--奉獻十年
        二氧化lv正負壓一體機:3500!!
      投加器:1500!!
    緩釋消毒器:1200!! 溶氣氣浮機:18000元!!
   全自動加藥裝置500升:5500!!
地埋一體化污水處理設備0.3方:14800!!
(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。
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,r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9001500rmin,圓周線速度則為1015m/s。氣浮池充水深度與吸氣量 有關一般為1.52.0m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%~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: 
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 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;u 
u 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; 
u 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; 
u 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;
u 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; 
u 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0.4~0.5ms為宜;沖洗時狹窄縫隙的張開 度為5mm;每個釋放器的作用范圍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U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U推;二是由于底部出流所產生 的向下流速U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U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U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U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u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。

(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20100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230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0.1ms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10~20mms:,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1.5~3.0mms,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般為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5mmin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0.5ms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) 
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。 
()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18一1/2),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,目前還應重點在以下應三個方面進行研究開發。 
1.氣泡進一步微細化。 
*,在相等的釋氣量 條件下,所產生的微氣泡越細,則氣泡個數越多越密集,粘附的絮粒也越小,凈水效果也就越好,而且形成的浮渣也越穩定。因此。研究氣泡平均直徑更小的溶氣釋 放器是當前提高氣浮凈水技術的一個途徑。它不僅能提高現有凈水對象的去除效果,而且還能開拓氣浮法凈水的應用范圍。
2.直接切割氣體制造微氣泡 
壓力溶氣氣浮法凈水存在兩 個問題:*是壓力溶氣相對能耗較大;第二是溶氣水量的加入增大了氣浮池內的水力負荷,給分離帶來困難。解決這兩個問題的理想辦法是研制直接產生微氣泡的 布氣裝置,通過該裝置將氣體切割成穩定、微細、密集的微氣泡群,從而*限度地降低能耗,而且不會增加氣浮池容積。盡管直接布氣法難度很大,但它是較有吸 引力的研究方向。 
3.固、液分離技術。 
為了提高固、液分離技術, 充分發揮氣浮凈水的優勢,除上述氣泡進一步微細化與采用直接布氣法外,改善固、液分離效果也是一個重要方面。因為氣浮凈水的較終目的還是體現在提高分離效 果上。如果設法將電凝聚氣浮的泡、絮同時形成并凝聚的這個概念引人壓力溶氣氣浮法中則有可能大大提高其分離效果。這個概念可稱共凝聚氣浮。為了適應共凝聚 氣浮,應該研制一種新型的溶氣釋放器,它應該延時釋出高度密集的超微氣泡,在與投藥混合后的初級反應水(確切說,微絮粒尚未形成時的水)充分混和時,兩者同時成長,即超微氣泡與微絮粒同時形成并結合在一起,進而共同成長為帶氣絮粒。這樣形成的帶氣絮粒在上浮過程中,不但不會受剪力影響而使氣泡脫落,以至下 沉,而且上浮快,浮渣穩定,耗用的氣量較少。因此說共凝聚氣浮是很有前途的研究方向。 
4,如何妥善地解決粘附牢度 問題也是當前急待解決的一個問題。 
氣浮法作為一個物化法,不僅要提高氣泡質量(如細微度、密集度、穩定性等),而且還要十分重視改善絮粒的 性能。如果我們能得到增水性、吸附性強的絮粒,則將大大有助于提高氣浮凈水的效果。為此,研究供氣浮用的絮凝劑和助凝劑也是迫在眉捷的一個問題。 
正象沉淀技術的發展離不開 沉淀理論的研究一樣,氣浮技術的發展也需要氣浮理論的指導。更何況氣浮研究的對象是液、固、氣三相體系,比沉淀更復雜。對于氣泡的結構和特性、氣泡尺寸的 正確選擇與控制、氣泡與絮粒粘附的條件,均須深入研究。有些理論上的新概念與假設,尚須進一步通過實驗逐個地得到驗證與確認。因此氣浮凈水技術遠非已臻完 善,眾多的問題等待著我們去研究突破。

 


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