芬頓氧化塔
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淺層氣浮機
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淺層氣浮機,是我公司根據國外最新技術,并結合我國污水處理系統的實際情況,通過近十年的不斷試驗、使用、改進而成的,淺層氣浮機與傳統氣浮機相比,改靜態進水-動態出水為動態進水-靜態出水,使懸浮物(SS)在相對靜止的環境中垂直浮在水面上,污水在凈化池內僅需2-3min,處理效率極高。國內二十多家化學制漿,半化學漿,廢紙造紙及化工、制革、城市污水等單位,使用我公司的氣浮機,已全部達標排放;并結合使用我廠自行研制的具有國際先進水平的藥劑,成本大大降低,僅是原用藥成本的三分之二。
工藝原理
淺層氣浮機采用溶氣原理,是在待處理的水中通入部分溶氣水,利用溶氣水中釋放出的微小氣泡,將水中的懸浮物或油脂浮出水面,從而達到固液分離之目的。
淺層氣浮機工藝在氣理論上的三大突破。
A、“零速原理”
在我公司淺層氣浮機裝置中,除池體溢流圈,中央污泥井外,其他各部分都以與進水流速相同的速度沿池體旋轉。原水配水器轉動時,在池體中騰出的空間有原水進水來補充;同時清水出水、應按擠走的水體空間,有澄清水排出管同步排除,池內的其它水體不會因為進水和出水而引起擾動。而且是保持零速。即所謂“零速原理”,該理論的應用是淺層氣浮機的關鍵。
靜態進水,靜態出水使得顆粒的懸浮和沉降在靜態下進行,浮選體在相對靜止的環境中垂直上浮,不僅能使浮選體的上浮速度達到或接近理論的最大值,且水流速在理論上可不受限制,它意味著氣浮效率可以接近理論上的極限。
此外,隨著布水裝置的旋轉,事先與污水充分混合的氣泡能均勻的充滿整個氣浮池,微細氣泡與絮粒的粘附發生在整個氣浮分離過程中,沒有“氣浮死區”。
B、“淺池理論”
傳統氣浮分離區的有效水深通常為2.1m-2.4m, 而淺層氣浮機的有效水深只有0.42m,因此相對而言稱其為“淺池,這一淺池結構的應用,稱為“淺池理論”。該理論的應用大幅度減少了設備制造費用,縮小了設備占用空間,以同樣處理量7000m3/d的造紙廢水為例,傳統氣浮的占用面積為155m2, 淺層氣浮機的占用面積為51m2.
因為“零速原理”的應用和進出水的徹底分開,所以當出水管開始出水時,氣浮的過程已完成,對應常規氣浮池的高度分布圖來看,即安全段h3懸浮物低密區h4兩段不需要設置,因此可以說沒有“零速度”就沒有淺池。
若按絮粒上升的速度為6mm/s, 0.42m有效水深所零上升時間僅為70s,淺層氣浮機的停留時間為2-3min,已經考慮了很大的工作容量。
C、新的溶氣機理
在ZQF工藝中,通過溶氣管(IR DISSOHINGTUBE,ADT)來提高溶氣效率,先把壓縮空氣切割成微細胞,然后在攪動非常劇烈的情況下與加壓水混合和溶解,空氣在容器管內以兩種形式存在,一種形式是在溶解水中(停留時間是8-12s);另一種形式是微氣泡以游離狀態夾裹混合在水中,形成的微氣泡數量遠大于常規DAT工藝。溶氣管的特殊結構使其沒有填料堵塞的問題,也沒有控制溶氣罐內水位高低的問題。
原水、溶氣和藥劑再加入氣浮池本體前,已在一段管道內充分混合,氣泡及時均勻地彌散在懸浮顆粒中,避免了常規DAF工藝中因多個閥門或溶氣釋放器開啟度不一而造成的氣泡不均勻現象,也避免了因設置反應室而帶來的浮漿腐爛問題。
淺層氣浮機主機結構原理
淺層氣浮機主機是指氣浮設備中的分離部分,其中包括池體,浮渣,收集裝置,靜止圈,溢流調節裝置,行走架,旋轉進水管,旋轉布水結構等。
主機的旋轉部分包括進口、出口和污泥去除機構,這部分和螺旋浮渣斗以和進水速度一致的速度沿池旋轉。
原水從池中心的旋轉進水管進入,通過旋轉部分水管布水,布水管的移動速度和進水流速相同,這樣就產生了“零速度”,這一原理的應用是本設備的關鍵。這樣進水就不會對池水產生擾動,使得顆粒的懸浮和沉降在一種相對靜止的環境下進行,從而縮短了停留時間。
浮渣收集裝置中的螺旋渣斗具有自轉和公轉兩個運動,自轉撇走液面上的浮渣,公轉使得渣斗能夠覆蓋整個液面。
清水由集水管排出,集水管與隔離圈連接并與其一起旋轉,集水管與布水管之間由旋轉布水機構隔開,這樣原水的氣浮分離時間就是中央旋轉部分的回轉周期。
安裝在移動的旋轉布水機構上的刮板將池底和池壁上的污泥刮集到泥斗中定期排放。
行走部分和浮渣收集裝置的移動分別有各面的調速電機驅動、中心集電環供電。



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