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加工定制:是 | 处理污水量:5m3/h | 品牌:鑫泽 |
型号:XZ-RQ-5 | 空气量:300m3/min | 贮气罐容积:0.5m3 |
流量计规格:200m3/h | 出水管口径:200mm | 进水管口径:100mm |
外形尺寸:350*180*230cm | 曝气机功率:0.75kw | 水泵功率:1.5kw |
规格:地上式 | 安装方式:整机发货、接通水源电源即可 |
山东鑫泽环保溶气气浮机主要由空气饱和设备(也称压力溶气系统)、空气释放设备(也称溶气释放系统)和气浮池(也称气浮分离系统)等组成。目前,溶气气浮工艺的设计和操作的确定,需要依靠中试和经验。以下,根据各种应用中总结出的经验,分别介绍各个组成部分的设计原理。
2.1 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。
2.2 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。
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
主要技术参数:
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、70、80、90m3/h等规格,也可根据用户需求设计。m3
主要技术参数如下表:
项 目
型 号 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主 电 机 功 率 Kw | 刮 沬 机 功 率 Kw | 空 压 机 功 率 Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格 mm | 外形尺寸 mm
|
YW-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2G25-1 | Φ500×1000 | 3500×1700×2300 |
YW-10 | 5-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 4500×1800×2300 |
YW-20 | 10-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 6000×2500×2300 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1200 | 6800×2500×2500 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ500×1500 | 7200×2500×2500 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1500 | 7500×2700×2500 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1800 | 8500×2700×2500 |
YW-70 | 60-70 | 20-29 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | IS150-80-400 | Φ600×1800 | 9000×2.700×2500 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ600×1800 | 9300×2800×2500 |
YW-90 | 80-90 | 30-35 | 15 | 0.37 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ600×2000 | 10000×3000×2800 |
工作原理:
进水口处设加药口,添加PAC,在PAC混合池混合后进入气浮区底部,同时投加PAM,经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经溢流堰流至清水渠后,沿管道排放或进入下一处理单元。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排到浮渣渠,随后排放到污泥池。