溶氣泵氣浮法
溶氣泵采用渦流泵或氣液多相泵,其原理是在泵的入口處空氣與水一起進入泵殼內,高速轉動的葉輪將吸入的空氣多次切割成小氣泡,氣浮設備,小氣泡在泵內的高壓環(huán)境下迅速溶解于水中,形成溶氣水然后進入氣浮濾池完成氣浮過程。溶氣泵產(chǎn)生的氣泡直徑一般在20~40μm,吸入空氣溶解度達到100%,溶氣水中含氣量達到30%,泵的性能在流量變化和氣量波動時十分穩(wěn)定,為泵的調節(jié)和氣浮工藝的控制提供了***的操作條件
氣浮系統(tǒng)中核心的裝備有三個部分:溶氣裝置、釋氣裝置和分離裝置。溶氣裝置的功能是將空氣快速溶解于水中,一體化氣浮設備,釋氣裝置的功能是將溶解于水中的空氣轉變?yōu)槲⒓殮馀荩ㄖ睆?0-30微米),分離裝置的功能是將和氣泡結合上浮的浮渣和凈化后的水分別排出凈化裝置。
空氣注入量的調節(jié)是浮選操作的另一關鍵因素,一般隨選擇的溶氣壓力或回流比而變。實驗也表明出水質量僅依賴于引入系統(tǒng)的空氣總量(氣泡尺寸一致時),而與單獨壓力或回流比無關。要根據(jù)污水水質、浮選(混凝)劑和減壓釋放器的類型經(jīng)反復實踐而定。溶氣罐內水位高低是氣浮效果的重要因素。一般情況下,壓力高,則溶氣多,在空壓機加氣方式中,溶氣罐內的壓力是由空壓機氣壓和水泵共同決定的。在正運轉時,渦凹氣浮設備,首先要保證足夠的水壓,但水壓和氣壓又要基本相當。在采用水射器加氣的方式中,保證溶氣罐壓力的關鍵是采用合適的水泵,一般水泵壓力應在保證額定流量的前提下大于0.3Mpa,溶氣罐壓力調整可通過調節(jié)溶氣罐出水閥、水泵出水閥、回流控制閥進行。
設計接觸區(qū)時,要注意控制絮凝水的上升流速,避免短流、偏流,不致在上浮過程中被水流剪脫已粘附的氣泡而影響后續(xù)分離效果。通常情況下接觸區(qū)的上升流速以控制在1 0~20mm/s為宜,高度以1.5~2.0m為宜,在這種流速和高度下,既保證了絮粒和微氣泡的接觸 時間,又不會造成絮粒因上浮時間過長而***或下沉。 分離區(qū)選擇分離速度時,應有利于帶氣絮粒上浮。對于絮粒大、密度小、不易破碎的帶氣絮粒一般采取較大的分離速度,反之取較小值。分離區(qū)的流速宜在1~3mm/s,流速過小會造成大絮粒因擁擠而沉淀,流速過大會造成帶氣絮粒和清水的分界面向下延伸,從而造成絮粒隨水流出、水質下降。
CQJ型超效淺層離子氣浮采用了獨特的具有世界***水平專利技術—均衡消能裝置取代了傳統(tǒng)的釋放器,大幅度地減小了微氣泡的直徑。微氣泡直徑平均僅約5μm,與目前國內外平均約150μm比較至少減小了30倍。由于當溶氣量一定時,微氣泡的總面積與其直徑的平方成反比,因而微氣泡的總面積至少增大了幾百倍,而微氣泡的密集度則增大了近幾千倍。理論研究及試驗均表明,微氣泡直徑越小,氣泡吸附懸浮物的趨勢越強,吸附力越大,這可以用界面能理論來解釋,微氣泡總面積呈幾何數(shù)增加等效于廢水中固、水、氣三相總屆面呈幾何級數(shù)增加,于是它們力圖通過吸附降低表面能的趨勢大幅增強。在氣浮理論中,懸浮物自水體的分離,除了氣泡吸附、氣泡頂托、絮體吸附機理之外,還存在所謂的“氣泡裹攜”作用,部分未與氣泡或絮體吸附的細小懸浮物,在密集氣泡上升過程中,因無論細小懸浮物怎樣細小,其粒徑仍遠大于水分子,它們將可能被挾帶在氣泡群的氣泡間隙中被裹攜至水面而分離。顯然,氣泡群越密集,這個作用將越強烈,所能挾帶的懸浮物也將越細小。
氣浮方式可分為散氣氣浮、溶氣氣浮(包括真空氣浮法)與電解氣浮法。目前在給水、工業(yè)廢水和城市污水處理方面都有應用。氣浮設備較其它固-液分離設備具有***少、占地面、自動化程度高、操作管理方便等特點。
氣浮機主要用于固—液或液—液分離。通過溶氣和釋放系統(tǒng)在水中產(chǎn)生大量的微細氣泡,使其粘附于廢水中密度與水接近的固體或液體微粒上,造成整體密度小于水的狀態(tài),并依靠浮力使其上升至水面,從而達到固—液或液—液分離的目的。在水處理領域氣浮機應用于以下方面:
1、分離地表水中細小懸浮物,藻類等微聚體。
2、回收工業(yè)廢水中有用物質,如造紙廢水中紙漿等。
3、代替二沉池分離和濃縮水中污泥。
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