





涡凹气浮体系
涡凹气浮(CAF)体系是由美国研发的首要去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物的水处理设备。气浮设备与传统的溶气气浮相比,它具有设备***少(不需压力容器、空压机、循环泵等设备)、占地面积小、能耗少、气浮效果好(石油类、固体悬浮物的去除率超越80%)以及操作简单等长处。气浮设备预处理后的废水首要进入体系的充气段A,与曝气机发生的微气泡充分混合后进入气浮段B,分离后的浮渣上浮至液面后连续地被链条刮泥机C 清除。
气浮设备净化后的污水经溢溜槽流出。该体系的首要特点在于其曝气机的应用及槽底的回流效果。曝气机的作业原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速旋转构成负压,将空气吸入水中,气浮设备厂家,随之发生微气泡,微气泡与杂质粘附后螺旋上浮到液面。气浮设备槽底的回流管路使气浮槽内的液体(40%左右)因气浮槽底部与充气段底部之间的压差而流向充气段再次曝气,溶气气浮设备,增加了杂质颗粒与微气泡的粘附机率。
气浮设备
浅层气浮设备
浅层气浮技术是在气浮基本原理的基础上,利用哈真浅层概念和零速理论发展起来的一种气浮技术。与压力溶气气浮法相比,它具有水体停留时间短、有效水深浅(一般为0.35~0.5m)、表面负荷高、占地面积小、固液别离完全、浮渣含水率低等长处,具有压力溶气气浮、涡凹气浮等气浮设备不可比较的优势。但是该设备存在设备结构杂乱、操作要求高、毛病率高、维修***困难等缺陷。
美国克拉福达(Krofta)公司研究成功的一种气浮设备。其气浮进程为:原水经过泵1进入气浮设备2 的中心管3,再经过可旋转的水力接头4 和可旋转的分配管5 均匀地进入气浮池底部,自压力溶气管20 来的溶气水经中心管7 进入可旋转的水力接头8,与原水同步进入气浮池底部。经过碰撞粘附,气浮设备,原水中的微粒形成浮渣沿由相邻两块锥形板组成的环形倾斜气浮区域上浮至液面。浮渣由螺旋撇渣装置11 搜集,然后经排渣管12 搜集后排到池外。气浮设备澄清后的水由旋转集水管13 搜集后排到池外。连在旋转行走设备上的刮板将池底和池壁上的沉泥刮到泥斗6中排放。
气浮设备的关键部分是根据零速理论,将分配管5和8 固定在同一旋转设备10 上,其旋转方向与原水进入气浮池底部的水流方向相反,但速度持平,使进水对原水不发生扰动,气浮在静态下进行。此外,集水管13 与中心旋转部分14 连在一起,这样原水在气浮池中的停留时间就是中心旋转部分的反转周期。该设备的气浮部分由固定在旋转行走架10 上的一组同心锥形板设备15 中的相邻两个组成,锥形板设备15 与配水部分一起沿气浮池同步旋转。环形气浮区域16内的水时刻处于层流状况,加快了颗粒杂质随微气泡的上升速度。
气浮设备
20 世纪80 时代已经有学者测验将ASH 用于污水处理范畴,首要处理含油污水和去除挥发性有机物,有的学者也测验将ASH 用于其他类型污水处理中。在希腊罗德岛某网板印刷厂的废水处理过程中,经过浮选槽和两级ASH 的组合流程后,总悬浮
物(TSS)和铜的去除率分别到达了79%和56%,气浮设备处理后的水可到达排放标准。美国2003 年的一份陈述中记载,某基地使用一套处理能力为50g/min 的两级ASH 气浮设备可将油、油脂和总有几物(TRPH) 的去除率均到达或超越87%,水成膜泡沫(AFFF)的均匀去除率超越90%。虽然ASH 具有很多优势,但是也存在一些问题。
气液体积比、气浮设备分流比在很大程度上影响ASH 的处理作用,并且ASH 内部流场的树立必须有足够的进料速度,以发生足够的离心加速度。ASH 的多孔管有被堵塞的风险,并且难于进行完全的清洗疏通,这也就使其无法进行长期接连工作。除此之外,ASH所能别离醉小粒径为4 μm 左右,小于4 μm 的悬浮物质,无法到达别离的作用[28],并且在油水别离方面,若参数设置不妥,涡凹气浮设备,油滴很简单破碎乳化成更小的颗粒,添加别离的难度。研讨表明,进料量5.0 m3/h、气液体积比为0.30~0.35、气浮设备分流比为0.16~0.18 能够得到较好的别离作用。
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