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200T/H溶气气浮机厂家-水处理

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更新时间:2017-04-12 14:01:48浏览次数:143次

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气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。-----200T/H溶气气浮机厂家

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气浮机是污水处理设备中处理效果较好的一款设备,广泛应用于工业和市政污水的处理中,能够有效去除污水中的固体悬浮物、油脂以及各种胶状物,其出水水质好,能够达到国家标准。气浮机设备采用不锈钢材料制造,气浮机采用集成式污水处理系统,是一种集多功能于一身的集成型设备。

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气浮污水处理机原理及应用    

微浮选溶气气浮污水处理机是研制的一种高科技污水处理设备,通过全新的整流措施,大大提高了污水处理的效果。      

微浮选气浮污水处理机在分离去除悬浮固形物和胶体态物质时,是将物理方法产生的微气泡与所处理水中的微细浮游物质、微细絮聚物粘附在一起,形成粒间囊夹和中间气泡架桥粘附兼而有之的“共聚粘附”,加之化学絮凝作用,完成微浮选。实现固液分离,使污水得以净化。      

微浮选气浮污水处理机特点:该机配有有高效溶气系统,微气泡平均直径在lum以下,与目前国内外20-50ML的水平比较,至少减小了20倍,即当溶气量相等时,微气泡总表面积至少增大了400余倍。实际上,由于溶气率大幅提高,微气泡总表面积或气泡密度增加了上千倍。国外学者研究表明:当微气泡直径小于一定值后,根据统计力学,其周边水分子热运动的撞击力将失去平衡,气泡将参与部分布朗运动,极为有利于气泡内氧分子向污水中扩散,因而曝气效果将高出远不止上千倍。 微浮选气浮污水处理机内采用特殊的不锈钢机构,起到*的整流、稳流效果,以及特殊韵高效释放系统,大限度地消除溶气水的能量,也就是说使溶气从深度平衡的高能值降到几乎接近常压的低能值。      微浮选气浮污水处理机结构紧凑、小型化、占地面积小:如日处理1000-4000立方米纸机白水量,设备高度仅5.5米,占地10平米,*可以安装在车间内部。

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日常巡查及设备维护  

1)定期检查空压机与水泵的填料及润滑系统,经常加油。  

2)根据反应池的絮凝、气浮区浮渣及出水水质,注意调节混凝剂的投加量等参数,特别要防止加药管的堵塞。  

3)经常观察气浮池面情况,如果发现接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡或水流不稳,应取下释放器排除堵塞;如果分离区浮渣面不平,池面上经常有大气泡破裂,则表明气泡与絮粒黏附不好,应检查并对混凝系统进行调整或采取适当措施(如投加表面活性剂等);不合格出水返回集水池,合格出水进入后续处理系统。  

4)经常检查溶气罐的水位指示管,使其控制在一定的范围(一般在60-100厘米内)。以保证溶气
 效果。避免因溶气罐水位脱空,导致大量空气窜入气浮池而破坏净水效果和浮渣层。对已装有溶气罐液位自动控制装置的,则需注意设备的维护保养。

5)做好日常运行记录,包括处理水量、投药量、溶气水量、溶气罐压力、水温、耗电量、进出水水质、排渣周期、泥渣含水率等。  

6)在冬季水温过低时期,由于絮凝效果差,除通常需要增加投药量外,有时需要相应增加溶气水量或溶气压力,让更多的微气泡黏附絮粒,以弥补因水流黏度的增加而影响带气絮粒的上浮性能,从而保证出水水质正常。

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气浮原理    

⑴向水中通入空气,产生微细的气泡,使水中的细小悬浮物黏附在空气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成浮渣,达到去除水中悬浮物,改善水质的目的。    

⑵气浮的影响因素及提高气浮效果的措施    气泡直径越小,数量越多,气浮的效果越好;水中的无机盐类会加速气泡的破裂和合并,降低气浮效果;投加混凝剂会促进悬浮物凝聚,使其黏附在气泡而上浮;可加入浮选剂使亲水性颗粒表面转化为疏水性物质而黏附在气泡上,随气泡上浮  1.2气浮法的分类和适用范围    ⑴分类: ①电解气浮法:运行时借助电极解作用,在两个电极区不断产生氢、氧和氯气等微气泡,废水中的悬浮颗粒黏附于气泡上上浮到水面而被去除。工艺简单,设备小,但电耗大。    ②散气气浮法:是空气通过微细孔扩散装置或微孔管或叶轮后,以微小气泡的形式分布在污水中进行气浮处理的过程。    优点:简单易行。     缺点:气泡较大,气浮效果不好。    ③溶气气浮法:     包括加压溶气气浮和溶气真空气浮,加压溶气气浮是空气在加压条件下溶于水中,而在常压下析出。(国内外较常用)     溶气真空气浮是空气在常压或加压条件下溶于水中,在负压条件下析出。    ⑵(气浮法)适用范围:    ①分离悬浮油和乳化油     ②可代替活性污泥法的二沉池对曝气池出流混合液进行固液分离    ③可分离工业废水中的有用物质(如纸浆)   ④可分离以分子或离子状态存在的物质(如金属离子、表面活性物质等)

TV型释放器
溶气气浮净水法是将溶气系统产生的压力溶气水,经释放器释放,产生大量的微细气泡引入待处理水中。利用粘附在固体杂质上气泡的浮力,达到固、液快速分离,并提高浮渣浓缩程度的目的。因此,被认为是水处理技术上的一次重在突破,溶气释放器是溶气气浮净水系统中关键装置。压力溶气水只有通过该置降压消能后,才能释放出大量的微细气泡,释放器性能的好坏,涉及到气泡的微细度,它直接影响气浮法净水的效果。
TV型释放器是继TS型,TJ型释放器后研制的第三代溶气释放器,它是在现有释放器的基础上, 结合振动原理而研制成功的。 它既吸收TS, TJ型释放器的各项优良性能,.又提高了释放器释出水的分布均匀性。增加了微气泡与待处理水中杂质碰撞粘附的几率,从而进一步改善气浮净水效果。此外,释放器如一旦受堵, 只要在气浮池外打开通气阀, 接通压缩空气气源, 就能利用溶气水将释放器内的堵物冲洗干净。这就克服了TS型溶气释放器易堵的弊病,。同时, 也比TJ 型溶气释放器节省了抽真空装置。
主要特点:
1、必须先将压力溶气水总, 支管冲洗干净后,放可安装TJ 型溶气释放器。
2、释出气泡的平均直径仅在20~30微米。
3、不管释放器正装或倒装, 水射器及控制闸门都宜装在便于操作处。
系统流程图:

基本参数及主要性能指标:
安装注意事项:
本释放器虽能防堵,但对粗大杂质仍需消除后才能使用,为此: 
1. 首先将压力溶气水总、支管中杂质冲洗干净,利用气、水混合反复冲洗数次,使大杂质能被冲净,然后在固定的溶气总管上接出支管,连接并安装TV型溶气释放器; 
2. 为了保证释放器出水均匀和正常工作,安装时应保持释放器位置不倾斜; 
3. 耐腐蚀橡胶与固定压缩空气总管上的支管连处应予箍紧,并保证能承受5kgf/cm2气压; 
4. 通气阀与放气阀应固定在便于操作处,TV型溶气释放器一般不宜倒装。

传统溶气气浮由于设计结构上的致命缺陷,处理能力很低,
污水在气浮内滞留时间需40-60分钟,设备体积极为庞大,且净化率很低,现已淘汰。超效浅层气浮净水器的出现是气浮净水技术的一个重大突破。它改表态进水,
动态出水为动态进水,静态出水,利用“零速度”原理,
使浮选体在相对静止的环境中垂直浮至水面,上浮路程减至小,且不受出水流速影响,理论池深仅需约450mm,污水在气浮机中的滞留时间仅需3-5
分钟,设备体积大幅减小。加之气泡分布均匀,无气浮死区,刮泥装置对水体扰动小等优点,净化率大幅提高。

气浮机运行的因素和冬季需要注意的保养问题    

气浮机运行时需要经常去保养,特别是冬季,所以要给大家详细介绍一下气浮机运行的因素和冬季需要注意保养的问题,在这些问题下就一定要保证的状态。   
影响气浮机运行因素有哪些。  

1、污水水质对气浮机的影响。   由于工业废水和污水中一般会含有相当比例的Ca2+、SO42-,而且在气浮过程中会投加一些浮选药剂,涡凹气浮系统运行一段时间后,气浮机轮、轴承处附着一层垢,会使气浮系统的效率降低。  

2、污水流量对处理效果的影响。   污水流量对处理效果的影响也是不容忽视的。在气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得的效果。当污水流量过大时,气浮池水平流速加快,停留时间缩短,对絮凝体上浮分离不利;流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。  

3、絮凝剂及pH值对气浮效果的影响。    气浮效果的好坏除了受气浮设备性能的影响外,还与絮凝剂的投加量和pH值有关。目前采用的絮凝剂大部分为PAC和PAM系列。絮凝剂投加量并不是越多越好。有机高分子的投加量对絮凝效果有显著影响。实验证明,对于絮凝的发生,存在一个投加量,超过此量时,絮凝效果会下降,超过太多则会起相反的保护作用。而且现采用的絮凝剂多为酸性絮凝剂,有其适合的pH值。当污水的pH值超过适合pH值时,会引起絮凝体的溶解或破碎,对气浮分离产生相当不利的影响。因此,在运行过程中,应对进水pH值加以监测和控制。  

气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。今天小编主要来跟大家讲解一下溶气气浮机的冬季保养注意有哪些要求。   一、每天上班时检查溶气气浮机进污水泵和回流泵是否结冰,包括水泵的润滑加油,填料的松紧,底阀的密封比空压机的加注机油等。    

二、检查空压机空气滤水伐有无上冻,以判断空压机正常运转,有无杂声及发热现象。    

三、检查刮渣机的传动部分及刮板,在寒冷状态下是否变硬折断,以免影响使用。 四、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰,并经常做小样试验。  

五、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵赛、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。  

六、停机时必须将水放干净,以免结冰堵塞。  

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