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平流式加压气浮实验装置设备主要参数及配置:处理水量0.3m3/h,溶气压力0.3~0.5Mpa、溶气罐为不锈钢制;装置外形尺寸:长×宽=1200mm×500mm×1700mm、电源 220V、功率1500W、配置:有机玻璃机械反应池1套、平流式气浮反应池1套、清水池1套、进水泵1台、水泵1台、空压机1台、不锈钢溶气罐1套、铜制溶气释放器1只、流量计2只、流量计1只、进溶气罐水流量计1只、压力表1只、水量移位器1套、机械刮渣机系统1套、PVC水箱1只、电控箱1只、连接管道阀门 1批、带移动轮子不锈钢支架。
平流式气浮设备工作原理及设备特点
工作原理:
溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。
设备特点:
1、溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果。
2、絮凝剂使用量少,成本降低。
3、操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。
4、设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。
加压气浮实验设备气浮的影响因素
一、带气絮粒的上浮和气浮表面负荷的关系:
粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越大则带气絮粒的密度越小;而其特征直径则相应,两者的这种变化可使上浮速度大大提高。然而实际水流中;带气絮粒大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。根据测定的上浮速度值可以确定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。
二、水中絮粒向气泡粘附:如前所述,气浮处理法对水中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不仅与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的联系。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调整水质。
三、水中气泡的形成及其特性:形成气泡的大小和强度取决于空气释放时各种用途条件和水的表面张力大小。(表面张力是大小相等方向相反,分别作用在表面层相互接触部分的一对力,它的作用方向总是与液面相切。)
1.气泡半径越小,泡内所受附加压强越大,泡内空气分子对气泡膜的碰撞机率也越多、越剧烈。因此要获得稳定的微细泡,气泡膜强度要保证。2.气泡小,浮速快,对水体的扰动小,不会撞碎絮粒。并且可气泡和絮粒碰撞机率。但并非气泡越细越好,气泡过细影响上浮速度,因而气浮池的大小和工程造价。此外投加一定量的表面活性剂,可有效降低水的表面张力系数,加强气泡膜牢度,r也变小。3.向水中投加高溶解性无机盐,可使气泡膜牢度削弱,而使气泡容易破裂或并大。
加压气浮设备的日常维护与管理
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、经常观察气浮池池面情况,如果发现接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡,则多半是释放器受到堵塞;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,应采取适当措施(如投加表面活性剂等)。
4、掌握浮渣积累规律,选择的浮渣含水率,以及按限度地不影响出水水质的要求进行刮渣,并建立每隔几小时刮渣一次的制度。
5、经常观察溶气罐的水位指示管,使其控制在一定的范围内(一般在60~100cm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与浮渣层。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。
6、做好日常的运行记录,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、刮渣周期、泥渣含水率等。
7、在冬季水温过低时期,由于絮凝效果差,除通常需增加投药量外,有时需相应增加回流水量或溶气压力,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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