功能和原理
气浮机是在水中产生大量细微气泡,细微气泡和污水中的细小悬浮粒子相黏附,形成整体密度小于水的“气泡—颗粒”复合体,悬浮粒子随气泡一起浮升到水面,形成泡沫或浮渣,从而使水中悬浮物得以分离。 实现气浮分离必须具备以下两个基本条件:
1、必须在水中产生足够数量的细微气泡;
2、必须使气泡能够与污染物相黏附,并形成不溶性的固态悬浮体。
1、细微气泡的性质:溶气气浮机的净水效果,只有在获得直径微小、密度大、均匀性好的大量细微气泡的情况下,才能得到良好的气浮效果。
(a)气泡直径愈小,其分散度愈高,对于小悬浮粒子的黏附能力和黏附量也就愈大。实践证明,气泡直径在100微米以下才能很好的附着在悬浮物上。
(b)气泡密度是指单位体积释气水中所含微气泡的个数,它决定气泡与悬浮粒子碰撞的几率。气泡密度越大,与悬浮粒子的碰撞几率越大。
(c)气泡均匀性有两方面的含义,一是指较大气泡与较小气泡的直径差: 二是指小直径气泡占气泡总量的比例。大气泡数量的增多会造成两种不利影响: 一是使气泡密度和表面积大幅度减小,气泡与悬浮粒子的黏附性能和黏附量相应降低;二是大气泡上浮时会造成剧烈的水力扰动,不仅加剧了气泡之间的兼并,而且由此产生的惯性撞击力会将已经黏附在悬浮物上的气泡撞开,降低气浮效率。
②细微气泡与污染物的黏附:悬浮粒子能否自动与气泡黏附,主要取决于粒子的表面性质。疏水性粒子容易与气泡黏附,而亲水性粒子则不易与气泡黏附,亲水性愈强,黏附就愈困难。当废水中的悬浮粒子是强亲水性物质,就必须首先投加浮选剂(大多是表面活性剂,如煤油、十二烷基磺酸钠等),将其表面转变为疏水性的,才能用溶气气浮机去除。应该指出,在大多数污水中都存在着或多或少的表面活性物质,当采用溶气气浮机处理时,往往不需要投加浮选剂。
在污水处理中,溶气气浮机广泛应用于:处理含有小悬浮物、藻类及微絮体等密度接近或低于水、很难利用沉淀法实现固液分离的各种污水;回收工业污水中的有用物质,如造纸厂污水中的纸浆纤维及填料等;代替二次沉淀,分离和浓缩剩余活性污泥,特别适用于那些易于产生污泥膨胀的生化处理工艺中;分离回收含油废水中的悬浮油和乳化油。
气浮的类型
气浮按照产生微气泡方式的不同可分以下三种:
1、溶气气浮法 2、散气气浮法 3、电解气浮法
本公司只生产溶气气浮机。
溶气气浮机
根据气泡从水中析出时压力的不同,溶气气浮机又可分为加压溶气气浮机和溶气真空气浮机两种类型。其中溶气真空气浮机的主要特点是气浮池在负压状态下运行。空气的溶解,可以在常压或加压下进行。此的要优点是空气溶解所需压力比加压溶气低,动力设备和电耗较少,气泡与繁粒的黏附较稳定。但此法的映点是气浮在负压条件下运行,一切设备部件都密封在气浮池内,这就使气浮池的构造复杂化,给运行与维修带来很大的困难。此外,此法只适用于处理污染物浓度不高的废水(-般不**300mg/L),因此在生产中使用的不多。下面重点介绍加压溶气气浮机。
空气在加压条件下溶于水中,再使压力降低到常压,把溶解的过饱和空气以微气泡的形式释放出来。目前压力溶气气浮法应用较广。与其他方法相比,它具有以下优点:在加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能够确保气浮效果;产生的气泡不仅微细、粒度均匀、密集度大,而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;工艺过程及设备比较简单,便于管理、维护;可人为地控制气泡与污水的接触时间。
(a)压力溶气气浮机的关键设备
气浮工艺流程主要由加压泵、溶气罐、释放器和气浮池等设备组成。
——加压泵
加压泵用来供给一定压力的水量。压力过高过低都会对气浮产生不利影响。如压力过高时,溶解的空气量增加,经减压后析出大量的空气,会促进微气泡的并聚,对气浮分离不利。另外,由于高压下所需的溶气水量较少,不利于溶气水与原污水的充分混合。当加压泵压力过低,势必需增加溶气水量,从而增加了气浮池的容积。
一一溶气罐
溶气罐的作用是实施高压水与空气的充分接触,加速空气的溶解。通常会在溶气罐中填充填料。填料可加剧紊动程度,提高液相的分散程度,不断更新液相与气相的界面,从而提高了溶气效率。本公司采用新型溶气罐,溶气效率更高。
——释放器
释放器的作用是通过减压,迅速将溶于水中的空气以较为细小的气泡形式释放出来,要求微气泡的直径在20~ 100um。目前生产中采用的减压释放设备分两类:一种是减压阀;一种是**释放器。
——气浮池
目前常用的气浮池均为敞开式的水池。气浮池可分为平流式和竖流式两种基本形式,接触室是溶气水与污水混合、微气泡与悬浮物黏附的区域。分离室也称气浮区,是悬浮物以微气泡为载体上浮分离的区域。
词条
词条说明
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