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污水处浮装置的设计
污水处浮工艺的设计一般用于去除废水中比较轻质、无法通过重力沉淀而去除的悬浮物、油、羊毛脂、胶状物、纤维、纸浆、微生物和其他低密度固(液)体,通过投加混凝剂实现颗粒电中和和黏附架桥作用,使亲水性物质硫水化。同时,通过加压溶气、电解或散气叶轮(涡气浮是将微气泡注入污水中,通过散气叶轮把“微气泡”均匀分布于水中)等手段产生大量微小气泡,这些微小气泡可与疏水性颗粒黏附,形成密度小于水的带气体,在浮力的作用下,上浮至水面完成固液或液液分离,比重大的颗粒沉淀在池底,通过重力排出系统,轻质颗粒上浮形成浮渣。气浮常用于处理来自于造纸、焦化、制药、化工、石油炼制、采油、棉纺、毛纺、印染、食品、啤酒以及屠宰等行业的废水,也可用于污泥的浓缩。
污水处浮工艺的设计按照供货商提供的接口条件来设计,图纸设计前要确认的主要接口条件和信息包括:可用地尺寸及在总图的位置;来水水质和特点;主要污染物浓度;规模;峰值流量;上下游水位或范围;地坪标高;相关的接口管径、材质、位置和标高(主要是进水管出水管、浮渣池出水管、污泥斗出泥管、加药管和放空管等);冻土层、管道覆土深度、除臭和保温等相关要求;地质、气候等其他设计条件。
污水处浮工艺原理设计师应根据设计条件和手册规范中的相关规定对供货商提供的整体气浮设备尺寸、接口条件和技术参数进行校核,图纸设计前要和设计负责人确认的信息包括气浮设备的型式、分组数量、主要污染物浓度和处理程度、药剂类型、加药量和主要设计参数(停留时间、溶气水回流比、表面负荷、上升流速等)。
用于气浮的药剂包括PAC、PAM和FeSO等,根据废水特性、经验和实验值确定加药种类和加药量。加药量和浮渣量的设定影响加药泵及污泥泵(螺杆泵或渣浆泵)的选型和贮泥池的大小。设计时应考虑水温对加药的影响。
常用的气浮有加压溶气气浮、涡气浮(散气叶轮气浮)和浅层气浮,应用较少的是电解凝聚气浮。
气浮装置特性
1.气浮装置是集反应器、罐体、溶气罐和溶气泵于一体的一体化装置。在有限程度上节省空间,采用半封闭式或全封闭式操作,全自动化操作,操作管理简单。
2.气浮装置,根据气浮工艺的特点,设计了的管式混合反应器,使混合和反应可以通过管道快速完成。同时,将部分溶解的空气水直接加入到反应器中,微气泡参与反应冷凝产生“共聚”,使空气浮体迅速长大,变得更加稳定。从实际应用效果来看,该方法不仅可以节省试剂,而且可以使混合反应效果更加理想。
3.气浮装置采用斜板斜管分离系统,停留时间短(5 ~ 10 min),固液分离完全,效果稳定,受原水波动影响小。同时气浮池较高,占地面积较小。
4.气浮装置采用的溶气系统和汽水平衡控制系统。溶气罐溶气效率高,罐内液位恒定。溶气罐的体积只有传统溶气罐的六分之一。
5.气浮装置采用的溶气释放器,释放的微气泡直径在一定范围内可控。同时,其宽阔的流道设计使其堵塞。
6.气浮装置有完善的排渣、排泥、排沙系统,采用全自动控制,不受人为操作影响。
7.气浮装置采用氮气溶解气体,解决了溶解氧含量过高造成的加速腐蚀问题。
目前,气浮装置用于供水、工业废水和市政废水处理。气浮装置的优点是其固液分离设备具有投资少、占地面积小、自动化程度高、操作管理方便的特点。
主要参数及配置
处理水量1.2m3/h,、溶气罐压力0.4~0.6MPa、气浮池尺寸:Ø250 mm×500 mm×6只、装置外形尺寸:长×宽×=2100mm×800mm×1900mm、电源 220V、 功率1500W 、配置:有机玻璃气浮池6套、废水箱 1只、水泵1台、空压机1台、铜制溶气释放器 6套、不锈钢压力溶气罐1套、浮球液位控制器1套、气体流量计1只、水流量计1只、压力表1只、水量移位器1套、取样口12只、电控箱1只、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢支架等组成。
气浮机装置的优劣判断方法
气浮装置是一种去除各种工业和城市污水中的悬浮物、油脂和各种凝胶的设备。该设备广泛用于炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政废水的处理。按溶气分为充气式气浮装置、溶气式气浮装置和电解式气浮装置。
气浮装置通过水流和扩散板的机械剪切力和扩散力产生气泡(如喷射浮选)。气泡直径在1mm左右时,不容易与小颗粒和絮体结合,但会使絮体破碎。不适合处理含有细颗粒和絮体的废水,气浮效果差。如果用机械动力机械切割的方式切割气泡,如螺旋推进气浮、涡凹气浮,主气泡群的微气泡直径也可以是50UM。日本、引进中国的超效浅层气浮选,除了池型的改变和缺乏令人信服的“零进步”外,技术上并没有实质性的进步。
螺旋推进式的优点是不使用空气压缩机,功耗略低于效浅层气浮,但性能仍不能超过传统常规气浮的性能范围。对于悬浮物含量只有几百mg\L的废水,很多常规气浮是比较理想有效的,但是当悬浮物含量达到几千甚至上万mg\L的废水时,常规气浮无能为力了,这恰恰是这种情况的优势。
一种判断气浮装置优劣的方法:1.微泡的直径、密度和均匀性2.能源消耗水平3.系统运行的稳定性和操作维护的难度
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