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2018-05-15 15:14:45
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平流式气浮分离设备——气浮的基本原理

  1、带气絮粒的上浮和气浮表面负荷的关系

  粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越大则带气絮粒的密度就越小;而其特征直径则相应增大,两者的这种变化可使上浮速度大大提高。

  然而实际水流中;带气絮粒大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。根据测定的上浮速度值可以确定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。

  2、水中絮粒向气泡粘附

如前所述,气浮处理法对水中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不仅与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调整水质。

平流式气浮分离设备——气浮法日常运行管理有哪些注意事项?

(1)巡检时,通过观察孔观察溶气罐内的水λ。要保证水λ即不淹û填料层,又不低于06m,以免影响溶气效果,防止大量空气窜人气浮池。

    (2)巡检时要注意观察池面情况。如果发现接触区浮渣面高低不平、局部水流翻腾剧烈,这可能是个别释放器被堵或脱落,需要及时检修和更换。如果发现分离区浮渣面高低不平、池面常有大气泡鼓出,这表明气泡与杂质絮粒黏附不好,需要调整加药量或改变混凝剂的种类。

(3)冬季水温较低影响混凝效果时,除可采取增加投药量的措施外,还可利用增加回流水量或提高溶气压力的方法,增加微气泡的数量及其与絮粒的黏附,以弥补因水流黏度的升高而降低带气絮粒的上浮性能,保证出水水质。

 (4)为了不影响出水水质,在刮渣时必须抬高池内水λ,因此要注意积累运行经验,总结佳的浮渣堆积厚度和含水量,掌握浮渣积累规律和刮渣时间,定期运行刮渣机除去浮渣,建立符合实际情况的刮渣制度。

(5)根据反应池的絮凝、气浮池分离区的浮渣及出水水质等变化情况,及时调整混凝剂的投加量等混凝参数,同时要经常检查加药管的运行情况,防止发生堵塞(尤其是在冬季)

(6)做好日常运行记¼,包括处理水量、水温、进出水水质、投药量、溶液气水量、溶气罐压力、刮渣周期、泥渣含水率等。

平流式气浮分离设备——常见的气浮方法

按水中气泡产生的方法不同,将气浮法分为三大类:充气气浮、溶气气浮和电解气浮法。目前,电解气浮法应用较少,这里主要介绍前两种。

(1)充气气浮法  充气气浮法是利用机械剪切力将混合于水中的空气分割成微小气泡以进行浮选处理的方法,又称布气浮选法。按粉碎气泡方法的不同,充气气浮又分为射流气浮、叶轮气浮和扩散板()气浮几种。

(2)溶气气浮法  溶气气浮法是使空气在一定压力下溶于水中并达到过饱和状态,然后再突然降低污水压力,这时溶解于水中的空气便以微小气泡的形式从水中逸出,以进行浮选的方法。

 根据气泡从水中析出时所处压力的不同,溶气气浮又可分为加压溶气气浮和溶气真空气浮两种类型。前者空气在加压条件下溶于水中,而在常压下析出;后者是空气在常压或加压条件下溶入水中,在负压条件下析出。

 

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