涡凹气浮机
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涡凹气浮机

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具体成交价以合同协议为准
2019-01-17 13:45:17
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重庆尚禹水处理设备有限公司

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产品简介

涡凹气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。

详细介绍

涡凹气浮机是一种*气浮系统,成功地运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种高效节能的水质净化设备.CQJ型超效浅层离子气浮是集絮凝、气浮、撇渣、刮泥以一体的气浮装置,运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设计,停留时间仅需3-5分钟,强制布水,进出水都是静态的,微气泡与絮粒的粘附发生在包括接触区在内的整个气浮分离过程,浮渣瞬时排出,水体扰动小出水悬浮物低,出渣含固率高,悬浮物去除率可达90%—99.5%以上,COD的去除率可达到65%—90%,色度的去除率可达到70%—95%。

超效浅层离子气浮采用了*的具有*水平技术—均衡消能装置取代了传统的释放器,大幅度地减小了微气泡的直径。微气泡直径平均仅约5μm,与目前国内外平均约150μm比较至少减小了30倍。由于当溶气量一定时,微气泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微气泡的总面积至少增大了几百倍,而微气泡的密集度则增大了近几千倍。理论研究及试验均表明,微气泡直径越小,气泡吸附悬浮物的趋势越强,吸附力越大,这可以用界面能理论来解释,微气泡总面积呈几何数增加等效于废水中固、水、气三相总届面呈几何级数增加,于是它们力图通过吸附降低表面能的趋势大幅增强。在气浮理论中,悬浮物自水体的分离,除了气泡吸附、气泡顶托、絮体吸附机理之外,还存在所谓的“气泡裹携”作用,部分未与气泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集气泡上升过程中,因无论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子,它们将可能被挟带在气泡群的气泡间隙中被裹携至水面而分离。显然,气泡群越密集,这个作用将越强烈,所能挟带的悬浮物也将越细小。*的溶气系统设计,体积小,溶气效率高,结构紧凑。设备占地面积小,效率高。

涡凹气浮机

设备的气泡发生器首先在气室中将空气跟污水混和,然后通过散气叶轮将液气混和体散出,在污水中形成大量均匀微小的气泡,污水中比重大于1的悬浮物在重力作用下,能自然沉淀而被分离,而比重接近于1,难于沉淀或上浮的悬浮颗粒,被水中无数分散的微小气泡附着,随着气泡一起上浮至水面而被分离。在这个浮选过程中,需要有浮选剂的参与,浮选剂不仅可以改变悬浮物的亲水性,同时还有促进起泡的作用,可使废水中的空气形成稳定的小气泡,从而更有利于气浮。

悬浮物被微气泡带到水面形成泡沫层,沿液面运动的刮泥机将泡沫刮到倾斜的金属板上,并将其推入污泥排放管道装有水平的螺旋推进器将所收集的污泥送入污泥收集起,推进器和刮泥机有同一个电机拖动,动力消耗很小,净化后的污水经斜板下方的溢流板进入排放管道,管道中装有液位控制器,来调节槽体内的水位,确保污水不流入污泥排放管道。而一些比重比较大的悬浮物则下沉到设备底部,经沉淀锥体浓缩后,定期有阀门排出机体外。

气泡发生器在发生气泡的同时,因气泡同污水的向上运动,在槽体底部形成一个负压区,在负压作用下,污水由槽体底部不断流向气浮区,从而使污水在槽体中循环流动,保证气浮均匀连续地进行。

该设备处理量为5—500立方米/每小时,我们可以根据不同用户的具体情况设计工艺流程及药剂配方。

同传统污水处理方法的比较

(一) 传统的污水处理

重力沉淀法,加压气浮法及射流气浮法是目前比较通用的污水处理方法,但同ZWFP污水处理系统相比都存在明显不足。

重力沉淀法与原理较简单,但土建投资比较大,污水处理速度慢,费用高,特别是污泥排放困难,排放后的污泥含水量较高,成分复杂,更加难以处理,且不易回收有用物质。

加压气浮法是用加压水泵将污水加压到3--4个大气压,同时注入空气,在溶气罐内,空气溶解于污水,污水经减压阀进入气浮池,由于突然减压,溶解于污水中的空气形成许多微小的气泡逸出,进行气浮。其缺点是系统过于复杂,操作繁琐,运行费用比较昂贵,污泥易在槽体底部滞留,阻塞喷嘴。由于系统过于复杂,它包含了溶气罐、空压机、调节槽、加压泵等设备,操作繁琐,需要人工较多,消耗动力较大,维修费用高。

射流气浮法较压力气浮法简单,工作介质通过射流器以很高的速度从喷嘴喷射出来,形成高速射流束,高速射流束通过气室时,由于工作介质的粘结作用,产生负压,吸入大量空气,进入溶气罐,由减压阀喷出至溶气罐。同ZWF气浮系统相比,投资较大,动力消耗大,操作繁琐,维修费用高,效率较低。

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