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        公司名称

        经营理念:科技兴企、人才兴企企业宗旨:质量为先、诚信为本

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        产品名称:溶气式气浮机  点击次数:2281
         

        溶气式气浮机

        气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。 气浮机分为超效浅层气浮机,涡凹气浮机,平流式气浮机。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。

        基本设置
        1、气浮池接触室的高度以1.5~2.0m为佳,平面尺寸要能满足布置溶气释
        放器的要求。其中水流上升流速要控制在10~20mm/s,水流在其中的停留时间要大于60s。
        2、气浮池一般采用矩形的钢筋混凝土结构,常与反应池合建,池顶设有轻型盖板,内设刮渣机,池内水流水平流速为4-5m/s,不宜大于10/s。气浮池的长宽比通常不大于4,中小型气浮池池宽可取4.5m、3m或2m,大型气浮池池宽可根据具体情况确定,一般单格池宽不超过10m、池长不超过15m。
        3、为防止打碎絮体,水流衔接要平稳,因此气浮机与反应池**合建在一起,进入气浮机接触室的水流速度要低于0.1m/s.
        4、气浮机溶气压力为0.2~0.4Mpa,回流比为25%-50%。为获得充分的工具效果,一般需要投加絮凝剂,有时还要投加助凝剂,投药后混合时间通常为2-3min,反应时间为5-10min。
        5、分离室深度一般为1.5~2.5m,超高不小于0.4m。其中水流的下向流速度范围要在1.5~3.Omm/s间,即控制其表面负荷在5.5~10.8m3/(m2•h)之间,废水在气浮池内的停留时间不能超过1.0h,一般为30~40min。
        6、气浮机的集水要能保证进出水的平衡,以保持气浮池的水位正常。一般采用集水管与出水井相连通,集水管的**流速要控制在0.5m/s左右。中小型气浮机在出水井的上部设置水位调节管阀;大型气浮池则要设可控溢流堰板,依此升降水位,调节流量。

        技术关键与特点
        1、处理效率高
            气浮处理效率的高低,取决于单位体积溶气水所能浮起的悬浮粒子的**绝对重量。我们将其定义为单位浮量,这是溶气水质量好坏的一项客观指标?掌粲谀讶苡谒奈镏,常压下,空气在水中的溶解度约为1.8%,在0.3Mpa的压力下,溶解度可达到5.4%,如何让这些有限的溶解空气充分发挥作用,是气浮的技术关键。而缩小气泡的直径、增大气泡群密度、改善气泡均匀度,是提高气浮效率的关键。三者互相关联,互相制约。1个100mm的气泡如果变成等体积的1mm的气泡,其数量可以达到106个,所以在容解空气总量一定的前提下,缩小单个气泡的直径,即可增大气泡群密度,同时气泡群的均匀性也可以改善。传统气浮效率低,其最重要的原因之一就是因为所产生的气泡直径过大,主体气泡群气泡的直径一般都在50mm以下,气泡群的密度(消能后单位体积溶气水中所含气泡个数)一般在108个/cm以下,气泡群均匀性(主体气泡群数量占总气泡数量的比例)差,直径大于100mm的气泡占85%以上,这些气泡都属于无效浮选气泡。而且由于气泡直径过大,导致气泡上升速度过快,致使絮凝体遭到冲击而破裂,浮选效果较低。而本产品所产生的微气泡直径在1mm左右,密度高于1012个/cm3,同时气泡大小均匀,这就保证了较高的处理效率和非常好的处理效果。
        2、溶气利用率高
            本产品的溶气利用率比传统的利用率高,传统的涡凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右。气浮效率的高低,同溶气效率没有太大关系,最终取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率**提高一倍,但相应的溶气设备的结构上就复杂得多,检修也相应复杂。 研究表明,只有比悬浮粒子(絮凝前的单个悬浮粒子)直径小的气泡,才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用。在自然水体中,短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在10—30mm,50mm以上的固态悬浮粒子经过几小时的静置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主体粒径在0.25—2.5mm之间,其中少量大颗粒之际国内约10mm左右。所以1mm左右微气泡对绝大多数悬浮粒子都有很好的吸附作用,这也是本案溶气利用率高的直接原因。
        3、处理负荷高
            本产品可处理悬浮物(SS)含量高达5000—20000mg/L的废水,这个指标是任何传统气浮所不能达到的。传统常规气浮所能分离的SS含量**一般在1000mg/L左右,仅在SS含量在几百mg/L左右的废水具有一定的实用价值。
        4、简便实用的压力溶气
            本产品溶气罐的设计采用了与传统理论不同的设计依据,否定了以水力停留时间为主要依据的设计方法,实现了小溶气大处理量,为增大气、水接触面积采用了四级预混和机构,气、水在几段时间内即可达到均衡状态。
        5、高效率的气泡发生器 
            传统气浮由于其释放器本身的缺陷和局限性,也对浮选效果产生了致命的影响:如涡凹气浮采用的是利用高速旋转的叶轮将吸入的空气打碎而产生气泡,且不论高速叶轮旋转的叶轮会同时将絮凝体搅拌,破坏悬浮物的凝聚,仅是这种产生气泡的方式就决定了这种结构无法产生10mm以下的微气泡。因为要通过机械剪切产生微气泡,首先要克服的是气泡的表面张力,气泡越小,其表面张力就越大,要消耗的能量就越高。目前获得的气泡直径最小的方法是电解,其次就是压力溶气。本产品所采用的气泡发生器,以其合理的设计,实现了空气从溶气水到微气泡的完美转化,具有以下优势:
        1)可以**限度的消除溶气水的能量,也就是说,可以**限度地使溶气水从溶解平衡的高能值降到几乎接近常压的低能值。溶气水的消能是能量的转移,而不是能量的损失。**消耗,是指获得物理性能优良的微气泡的前提下,能量转换的**值。本产品所采用的气泡发生器的消能比可达99.9%,而普通的气泡发生器**只能达到95%。
        2)在获得**消能比的前提下,具有最快的能量消减速度。也就是说具有最短的能量消减时间,即可以在最短的能量消减时间内获得**能量消减比。本产品所采用的气泡发生器的消能时间仅为0.01—0.03秒,而普通气泡发生器最快也得0.32秒。
        3)溶气水从高能值降到低能值的过程中没有涡流、反冲之类的流态产生。众所周知,微气泡自形成以后,就伴随着一系列的气泡合并作用。合并作用是由表面能的自发减少所决定的,两个体积相同的气泡合并后,其表面能要减少20.63%。若在释放器中存在有利于气泡合并的结构的话,那通过该装置获得理想的微气泡是不可能的。只能杜绝溶气水的涡流、反冲,才能从根本上避免微气泡的合并。

        安装步骤及安装前准备
            气浮机设备安装前,必须用混凝土打好地基。也可以架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量(箱体内注满水的重量)。气浮机设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道,也可以直接采 用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出。废水进口与反应池之间的连接管道,要越短越好,以免絮凝体在管道中被破坏。清水出口可连接清水池,也可直接与下道处理设备相接。悬浮物出口可接 至污泥浓缩池或压滤机经污泥脱水机处理。电器箱一般应放置在扶梯侧面加防护防雨装置。 正确的安装气浮机,可以避免设备不能正常运行等问题,提高效率。
        1、开启电控柜的总开关,检查各个电器原件是否正常。
        2、检查各搅拌电机和水泵的润滑情况,酌情添加润滑油。
        3、首先开启开启气浮机时,先开启高压泵,全开进水阀门和出水阀门,待高压泵运转正常后,慢慢关闭出水阀门,并且随时观察压力表,调节到压力为0.35—0.45mpa之间。气浮机经多次运行后,无需调节进、出口阀门,只需开启高压泵就可以。
        4、高压泵开启后必须正常运转5分钟后,气浮池内出现乳白色液体时,才打开污水泵,同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵,加药阀门的开启程度根据经验调节,以出水清澈透明为佳状态。再打开机械过滤罐的电机开关,经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层,处理后的清水进入清水池。
        5、气浮机槽内的污泥层达到厚度时,打开刮泥板的电机。
        6、调节出水板,调节气浮槽里的水位,使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走。
        调试步骤
        1)将清水注入气浮池,以检查池各部分有无渗漏情况。
        2)对溶气水泵灌水排气,待启动后,逐渐打开出口水管阀门,直至全部开足。
        3)待溶气罐内水位上升,压力达到水泵所能提供的**值时,突然打开溶气罐出水阀门,以高压水冲洗溶气管,如此反复几次。接着启动空压机,待溶气罐内气压达490kPa时,同样,突然打开溶气罐出水阀门,以急速的气流再次冲洗溶气管道,并重复几次。最后,仍以高压水冲洗几次。这样多次操作,直至溶气管道冲静,然后关闭溶气水泵和空压机。
        4)打开接触室及反应室的放空阀门,使水位下降至一定高度或放空。
        5)逐个安装上释放器,并用手旋紧。(不必用扳手拧紧)
        6)重新开启溶气水泵和空压机,待空压机的压力超过水泵的压力时,稍稍打开闸阀,使气水同时进入溶气罐溶气,注意不能将气阀开的过大,以免空压机压力急剧下降而产生水倒灌的现象。
        7)当观察到溶气罐水位指示管有一米左右水深时,应全部打开溶气罐出水阀门,并在接触室观察溶气水的释气情况及效果。
        8)用闸阀调控空压机的供气量,直至溶气罐的水位基本稳定在0.6-1.0米范围内(既不淹没填料,也不能过低),少量的水位升降可用微启溶气罐放气阀予以调整。将出水阀完全打开,防止出水阀门处截留,气泡提前释出。
        9)待溶气与释气系统完全正常后,开启进水阀门,同时投入稍过量的混凝剂。
        10)控制进水阀门,以限制进水量在设计水量范围之内。
        11)控制气浮池出水阀门,将气浮池水位稳定在集渣槽口,待水位稳定后,用流量计、水表等设备测量处理水量,并用进出水阀门进行调节,直至达到设计流量为止。
        12)在运转初期要不断检验主要水质指标。不合格的出水,应通过超越管道直接排入下水系统,或回至集水池。合格后,才进入后续处理构筑物。如处理水质过好,可逐渐减少药剂投加量,直到正常。
        注意事项
        a、溶气罐上压力表读数不得超过.6公斤。
        b、清水泵、空气压缩机、刮渣机要定期加油润滑,一般空压机二个月加一次油。
        c、气浮槽应视沉物多少,定期进行排污清洗。
        d、进入气浮机的污水必须加药,否则效果不理想还会将释放器堵塞。
        e、定期检查溶气罐上的安全阀是否工作可靠、溶气管道是否有漏气漏水的地方。
        f、释放器发生堵塞时,可打开抽真空阀,使释放器舌片打开,用清水使其自行清洗,将堵塞物冲洗,然后关闭此阀,该阀门一般只需打开10-20秒。
        g、经常检查**输送管道以免堵塞造成不必要的麻烦

        设备型号

        设备型号 ZM-QFJ-005 ZM-QFJ-010 ZM-QFJ-020 ZM-QFJ-030 ZM-QFJ-040 ZM-QFJ-050 ZM-QFJ-060 ZM-QFJ-070
        处理量(m³/d) 0-5方 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70
        尺寸(m) 3.5x1.7x2.3 4.5x1.8x2.3 6x2.5x2.3 6.8x2.5x2.5 7.2x2.5x2.5 7.5x2.7x2.5 8.5x2.7x2.5 9x2.7x2.5
        占地面积(m2) 10 15 20 25 28 30 32 35

         
         
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