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浮选体上升速度达到或接近理论升速

作者:admin发布时间:2019-03-26 07:08

  污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。

  经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

  高效浅层气浮机是一套先进的气浮装置,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。

  传统气浮装置中,池深一般为2.0~2.5 m,这是因为设备是静止的,水体是运动的。水体从反应室进入接触区时会产生流向的改变和流速的重新分布,即把水流转变成均匀向上的流动,这就需要有一定的时间和高度来完成这一变化,其高度一般不低于1.5 m。而浅层气浮由于“零速度”原理的应用,实现了设备是运动的,水体是静止的,消除了由于水体的扰动对悬浮颗粒与水分离的影响,降低了对高度的要求;另外在传统气浮装置中,难免有泥砂或絮粒沉于池底,为防止带出池底的泥砂,出水管一般悬高300 mm,而在浅层气浮装置中,由于池底设置了刮泥装置,因此不需设置悬高段。通过以上分析,浅层气浮装置的有效水深一般为400~500 mm。

  传统气浮装置中,水体的停留时间一般控制在10~20 min;而浅层气浮装置中,停留时间只需2~3 min。?传统气浮装置中,溶气系统配备的是溶气罐,若按溶气罐的实际容积来计算,其水力停留时间为2~4 min;而浅层气浮装置中,溶气系统采用的是溶气管,取消了填料,使溶气管的容积利用率达,其水力停留时间只有10~15 s。

  其中压力溶气罐的设计尤为重要,其容积的确定一般有两种方法,一是通过横断面的过流量即负荷率来确定,一是通过溶气水在罐中停留时间来确定经比较我们采用了后者,以停留时间1分钟,根据填料高度及传感器的要求等因素确定高度后而得出直径。

  在传统气浮装置中,刮渣器定期对浮渣层进行清除,无法根据浮渣的浮起时间进行有选择性的清理,因此不但对水体有较大的扰动,而且浮渣的含水率也较大;在浅层气浮装置中,螺旋撇渣器安装在配水系统的前部,清除的浮渣总是气浮池内浮起时间最长(2~3 min)的浮渣,即固液分离最彻底、含水率最小的浮渣

  第1、将气浮槽加水使气浮机水位达到螺旋推进器,气浮池水位的高低,可用出水口调节板控制。

  第 2、关闭所有控制阀,把电器旋钮开关旋至自动的位置,启动水泵,空压机也要进入自动工作状态,然后打开清水泵进水阀、出水阀,压力表压力逐渐上升到4公斤。打开气浮溶气罐出水控制阀门,使溶气混合水通过释放器,释放致气浮槽絮凝混合段,气浮槽内出现大量的微细气泡,使清水变成乳白色,溶气系统的气体由空压机提供。由于溶气水不断将罐内空气带走,罐内空气逐渐减少,水位上升。当水位上升到一定位置时,浮球液位计将控制空压机工作,使缸内有足够的空气量。

  第3、溶气系统运行正常后,将加药反应后的污水送至气浮混合池,量先小一些,正常后逐渐增加。

  第 4、溶气水先用自来水作回流水,正常后改用处理后的清水作回流水。如回流水中杂质太多响气浮效果,可一直用清水。

  第6、气浮停机时,应关闭污水控制阀,再关闭污水泵,将浮渣刮净,然后打开清水阀,通入自来水运行30分钟,关闭溶气出水进水控制阀最后停清水泵。

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