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山东威硕环保设备有限公司
一、概述在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键项目之一
一、 概述
在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键项目之一。对于液体中微小悬浮颗粒的去除,的方法有沉降分离,筛膜分离,浮迭分离等技术及设备。沉降、筛膜、浮选在各自不同的工况条件下,或采用各种不同的工艺流程,每种方法都有各自的特点和不足,相互不能排斥,也无法替代。浮选法主要应用于所要分离的悬浮物质的密度与水的密度相近,且悬浮物沉降性能较差的废水中。由于浮选法具有设备结构简单,操作使用方便,连续运行性强,费用低,效果好等特点。所以在大水量处理及对水质的深度净化处理中获得了广泛的应用。浮选的形式也是多样的,有加压浮选,真空浮选,电解浮选及生物浮选等。以加压浮选法应用普遍。如炼油,化工,造纸,制革,纺织,印染,钢铁,橡胶,食品,制药等工业的废水处理及生活污水处理。尤其是石油工业中炼油废水乳化油的去除,几乎都是采用这一方法。因此,一般指的浮选无特殊说明,也就是指的加压浮选法,既气浮技术及设备。
二、 工作原理
高效浅层气浮主要用于密度接近于水的微细悬浮物的分离和去除。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水,经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡,若干气泡粘附在水中絮凝好的杂质颗粒表面上, 形成整体密度小于1的悬浮物,通过浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。高效浅层气浮装置,是在传统气浮理论的基础上,又成功地运用了“浅层理论"和“零速"原理,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的高效设备。
原水通过泵1进入气浮装置2的中心管3,通过可旋转的水力接头4和可旋转的分配管5均匀地配入气浮池底部,溶气水经过中心管7进入可旋转的分配管8,与原水同步进入气浮池底部。9亦为一个可旋转的水力接头。饱含微气泡的溶气水与原水在气浮装置的底部充分碰撞、粘附,使原水中的微粒形成比重<1的浮渣上升到水面而被除去。原水的分配管5和溶气水的分配管8被固定在同一旋转装置10上,其旋转方向与原水进入气浮池底部的水流方向相反,但速度相等。本装置的关键部分是成功地利用“零速度"原理,使进水对原水不产生扰动,固液分离在一种静态下进行。
工艺特点
1.设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。
2.自动化程度高,操作方便,管理简单。
3.停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。
4.表面负荷大,净化处理量大。
5.运用了“零速"原理,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高。
6.运用了“浅层理论",有效池深仅为400-600mm,占地面积小。
7.采用高效可反冲释放器,提高溶气水的利用效率、同时保证气浮设备工作的稳定性。
8.处理效果稳定,机电仪实现了一体控制。
四、适用范围
该设备广泛应用于给排水处理工程,具体应用如下:
1.给水中的湖水、河水作为自来水、景观用水的除藻降浊等。
2.生活污水预处理和污泥浓缩。
3.工业水处理:
造纸白水纸浆回收和清水回用。
印染废水色度及杂质去除。
电镀废水中各种重金属离子的去除。
炼油废水、油污的分离。
制革废水杂质去除。
化工、食品、纺织、制衣、屠宰、酿造、选矿、洗涤等工业废水的处理。
五、 基本参数及主要性能指标
型号 | 池径 (mm) | 处理量 (m3/h) | 主机总功率 (kW) | 工作荷载 (t) | 配套溶气系统功率 (KW) |
GQF110 | φ6000 | 70~100 | 3.3 | 28 | 17 |
GQF150 | φ7000 | 110~150 | 3.3 | 40 | 21 |
GQF200 | φ8000 | 160~200 | 3.3 | 45/37 | 23.5 |
GQF250 | φ9000 | 210~250 | 3.3 | 46 | 23.5 |
GQF300 | φ10000 | 260~300 | 5.2 | 57 | 31.5 |
GQF400 | φ11000 | 310~400 | 6.2 | 68 | 45 |
GQF450 | φ12000 | 410~480 | 6.2 | 81 | 45 |
GQF500 | φ13000 | 490~550 | 6.2 | 93 | 46.5 |
GQF600 | φ14000 | 560~650 | 6.2 | 110 | 46.5 |
注:1、表中处理量适合于污水处理系统,表中处理水量依据:回流比R=30%,水力表面负荷:Q=5~9m3/(m2·h)。
2、GQF11o~GQF200建议为钢制池体,其工作荷载指整机正常工作时土建地基承受的总负荷。GQF20o~GQF600建议为土建池体,其工作荷载指整机正常工作时混凝土池体所承受的总负荷。如GQF200工作负载为45/37(t),其中,45t指池体为钢制时土建地基承受总负荷,37t指池体为混凝土时混凝土池承受总负荷。
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