





溶气气浮机导流管的尺度大于0.076 m 或小于0.051 m 时,其内的流型不利于操作。导流管直径较大时,下导管中的气泡较大,尺度的分布较宽,气含率明显减少;导流管直径太小时,一些上升的气泡进入上部的环形区域,造成短路现象。在相同的别离区水平面积条件下,多段环流气浮的实际别离面积高于普通气浮的多倍,因而其处理能力较其它常规气浮高,平流式溶气气浮机,将带来极大的经济价值,设备***和设备占地也将大幅度降低。根据现在已有报道,溶气气浮机设备,多段环流气浮塔可应用于含油废水,溶气气浮机设备方案,***离子废水处理,浮选功率可达95%~。
旋流-溶气气浮机
旋流-充气气浮体系于1990 年由中山大学朱锡海等人研制成功,首要用于收回废水中的***离子,其处理废水的流程如图8 所示。溶气气浮机预处理后的废水由泵2 进入喷射器5,与喷射器5 吸入的空气混合,再以切线方向进入混合器7,在混合器7 内与来自底部的压缩空气经布气板而形成的大量微小气泡激烈混合,形成高速三维旋动流场,溶气气浮机再以切线方向进入分离器9。在别离器9 内,旋流效果加速了浮渣的别离,别离后的浮渣经浮渣桶10 被去除。
涡凹气浮
溶气气浮机的首要部件为涡凹曝气机, 隶属设备少, 可即开即用, 操作保护工作量小。首要耗能部件只有涡凹曝气机, 能耗低。单台轴长2 m 的曝气机处理水量约为30 ~ 150 m3 / h, 功率为2.2 kW,相应曝气体系吨水电耗为0.01 ~ 0.06 元。涡凹气浮具有共同的溶气方法, 絮凝体是在曝气后才构成的, 否则容易导致絮体的***。所以其对混凝、絮凝药剂的挑选依赖性也较大。一起涡凹气浮对进水冲击负荷的适应性也较小, 进水负荷的改变对处理效果的影响较大。涡凹气浮因其设备简单、操作方便、节能等, 在国内炼化行业的使用也越来越广泛。
溶气气浮机
石化污水处理场经改造后采用两级涡凹气浮处理工艺, 一级涡凹气浮进水中油平均质量浓度为190 mg / L, 二级涡凹气浮出水中油平均质量浓度为25 mg / L,溶气气浮机 去除率为86%。2004 年扬子石化炼油厂对第二污水处理场晋级改造, 气浮单元由原来的溶气气浮改造为涡凹气浮, 设计处理才能600 m3 / h, 溶气气浮机进水油的质量浓度为80 ~150 mg/ L 时, 出水油的质量浓度为10 ~ 20 mg/ L[14]。中石化沧州炼油厂污水处理设备2003 年部分溶气气浮通过改造选用涡凹气浮, 涡凹气浮进水中油平均质量浓度为118 mg/ L, 出水为16 mg/ L, 去除率达86%。
溶气气浮机
在油水别离、水中挥发性有几物的去除等方面ASH 表现出高去除率、高选择性、短停留时间以及低成本等优势都使其显示出巨大的使用潜力,然而ASH 要想真正在工业上成功使用,尚需进行大量的研究工作。
多段环流气浮塔
多段环流气浮塔(Multi-Stage loop-flow flotationcolumn,MSTLFLO R)是1995 年研制出的溶气气浮机。它的共同之处在于导流管5 的使用,从而实现了多段气浮操作,改进了气泡与颗粒之间的触摸条件,在必定程度上克服了夹藏及返混现象。
溶气气浮机内部流体的活动模型在每一段内,溶气气浮机,因为气含率不同,液体在导流管的内部(上升)和外部(下降)循环活动,大大增加了气泡和颗粒的触摸及粘附时机。在每相邻两段的导流管之间,存在一个锥型导流器,以防止段内混合现象,溶气气浮机仅允许流体经过锥型体的边际和气浮塔内壁之间的狭小缝隙(约1 mm)向上活动。该塔的气浮效率主要依靠于塔内共同的流体动力学条件,它的别离运动常数因此与流体动力学参数(如气含率、气泡尺寸以及液体循环率等)有关。
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