1、气浮装置处理后部分清水回流经气浮循环泵加压进入溶气罐中,罐中空气溶解到水中,系统的溶水效率达到80%以上,根据溶气罐中的就地液位仪人工控制加气泵的启闭;溶气罐工作压力0.25~0.35Mpa,经过溶气释放器,溶气水压力减为零或负压,溶解水中的空气从水中释放出来,形成粒径为50μm以下的微气泡,微气泡同污水中的悬浮物接触,使悬浮物在污水中的比重变轻,直接浮上水位表面,大量浮渣生成后再由链式或行车式刮沫机把浮渣清除;气浮池下的清水经清水集水管进入气浮清水池后,除部分作回流溶气水外,可直接向外排放或进入后一级处理设备。
2、经加药反应后的污水进入气浮池的混合区,与释放后的溶气水充分混合接触。使水中絮体充分吸收粘附微小气泡,然后进入气浮区。絮体在气泡浮力的作用下浮向水面形成浮渣层。下层的清水经集水管集流至清水池供回流溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出排放。水面上的浮渣聚集到一定厚度后,由刮沫机刮入气浮池泥槽,经阀排除。
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1、 压力溶气系统(包括压力溶气罐、空压机、水泵及其附属设备)
容器罐:加压,使空气溶于水,气水混合;
空压机:压缩空气进入容器罐与水混合;
水泵:水泵将水从气浮分离区抽到容器罐中。
溶气系统占整个气浮过程能量消耗的50%,溶气罐价值占设备投资的12%,因此优化溶气系统的设计对缩小气浮操作费用是很重要的。
2、 溶气释放系统(主要是释放头)
释放器是该系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。溶气释放器的选用应根据含油污水水质、处理流程和释放器性能确定。
3、气浮分离系统(气浮池构件)
气浮分离系统的功能是确保一定容积来完成微气泡群与水中杂质的充分混合、接触、粘附以及带气絮粒与清水的分离。
为了提高气浮的处理效果,往往向废水中加入混凝剂或气浮剂,投加量因水质不同而异,一般由试验确定。对于铝类絮凝剂,通过提高搅拌强度均可使出水浊度进一步降低。安装简易,灵巧的刮渣设备,以便刮渣时不致扰动浮渣层而产生落渣,影响出水水质
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