污水处理设备选型参考之加压溶气组合气浮
部分回流加压溶气气浮

3.3加压溶气气浮单元设计计算本厂采用部分回流加压溶气气浮法,它是将空气在一定压力下溶入水中,然后在减压条件下水中的空气呈微小气泡析出,黏附废水中的悬浮物,一起上浮到水面进行固液分离使悬浮物被去除的技术,气浮法去除SS效率为E g=85%,产生污泥含水率P g=96%。
以下是气浮池的计算过程:3.3.1设计条件水量Q=480m3/d=0.005556m3/s,SS=800mg/L,气浮区水平流速ν=5mm/s,絮体上浮速度u=2.5mm/s,溶气水回流比R=20%,水温T=20℃,废水溶气罐内停留时间t d=4min,气浮池内接触时间t C=6min,分离室内停留时间t S=30min。
3.3.2气浮—絮凝池的设计计算(1)确定气固比a、回流水量Q Ra=AS=ρC S(fPP㊀−1)×Q rQS a式中A——减压至常压时释放的空气量,g/d;S——悬浮固体干重,g/d;ρ——空气密度,g/L;C S——在一定温度下,一个大气压时的空气溶解度,mL/L;p——溶气罐压力(绝对压力);f——加压溶气系统溶气效率;Q r——加压溶气用水量,m3/d;查表得ρ=1.164g/L,C S=18.7mL/L,P=0.2MPa,f=0.85,所以a=ρC S(fPP㊀−1)×Q rQS a=1.164×18.7×(0.85×200000101325−1)×576480×800=0.02213回流水量Q R=480×20%=96m3/d(2)接触区容积V C=t2(Q+Q R)24×60=6×(480+96)24×60=2.4m3(3)分离区容积V S=t S(Q+Q R)24×60=30×(480+96)24×60=12m3(4)气浮池有效水深H=V S×t S=0.75m (5)分离区面积A S和长度L SA S=V SH=120.75=16m2分离区池宽B S=4.0m,则分离区的长度L S=A SB S =164.0=4.0m(6)接触区面积A C和长度L CA C=V CH=2.40.75=3.2m2L C=A CB=3.24=0.8m(7)浮选池进水管:D i=100mm,u=0.5m/s;出水管D o=100mm。
部分加压溶气气浮池的设计计算

部分加压溶气气浮池的设计计算
部分加压溶气气浮池的设计计算主要涉及以下几个方面:池体尺
寸计算、气溶解装置计算、气量计算以及溶气效率计算。
1. 池体尺寸计算:首先需要确定处理污水流量Q和污水浓度C,然后根据污水处理的要求和经验数据,计算出池体的有效水深H和池
体单位水面积A。
设定污水停留时间t,可以计算出池体总体积
V=T*Q/t,其中T为设计时段。
2. 气溶解装置计算:气溶解装置是将气体均匀分布到污水中以
实现溶气的过程,可采用气水混合装置、曝气管或喷气系统等。
根据
污水处理工艺和气液负荷计算,确定装置的尺寸和数量。
3. 气量计算:根据所需溶气效果和污水特性,计算出单位体积
污水需要的气体量,一般以毫克氧气/升污水或毫克气体/升污水表示。
然后根据处理污水流量和所需气体量,计算出总的气体量。
4. 溶气效率计算:溶气效率指的是气体在单位时间内溶解到污
水中的效果。
根据溶气过程中的气液接触方式(例如气泡大小、气液
接触时间等因素),可以计算出溶气效率。
设计计算结果应根据具体情况进行验证和修正。
气浮工艺及加压溶气气浮的原理与设计要点

气浮工艺及加压溶气气浮的原理与设计要点气浮工艺是一种将气体注入废水中,通过气体和水的密度差异以及气泡与悬浮物质粒子的附着作用,使悬浮物质在水中迅速升浮,从而达到净化水体的目的的一种工艺方法。
气浮工艺可以分为气浮浮选、高效气浮、电气一体化气浮、加压气浮等,其中加压溶气气浮是气浮工艺的一种改进版本。
加压溶气气浮的原理是在溶解气浮池中,通过加压的方式将气体(通常是空气)通过溶气装置溶解到水中,形成大量的微小气泡。
然后将含有微小气泡的饱和溶气水通过水泵加压注入废水池中,使溶解气体突然减压,气泡在废水中迅速脱溶,产生大量微小气泡。
这些气泡在水中形成浮力,并对悬浮物质粒子产生吸附作用,使其迅速升浮到水表并形成浮渣。
通过浮渣的刮除和排除,从而达到废水净化的目的。
加压溶气气浮的设计要点如下:1.溶气装置设计:溶解气体的装置需要具备较高的气体溶解效率。
常用的溶气装置包括溶气鼓风机、溶气泵等。
选择适当的溶气装置,能够有效地将气体溶解到水中。
2.加压注水系统设计:加压注水系统需要能够将含有溶气水的水泵将水注入到废水池中,并能够准确控制注水流量和压力。
注水系统要具备较高的稳定性和调节性,以满足不同水质和处理效果的要求。
3.气浮装置设计:气浮池内部的结构和布置需要能够提供充足、均匀的气泡和悬浮物质的接触区域,并能够有效地收集和排除浮渣。
常用的气浮装置包括气浮池、浮渣刮板机、清污装置等。
4.控制系统设计:加压溶气气浮的控制系统需要能够准确控制气体溶解、加压注水和浮渣刮槽的操作。
控制系统需要能够实时监测水质和处理效果,并能够根据不同的工况和要求进行自动调整和控制。
5.安全保护装置设计:加压溶气气浮工艺需要具备一些安全装置,以防止压力异常、水质状况不良等情况的发生。
常用的安全装置包括过压保护装置、水位控制装置、流量控制装置等。
6.运行和维护管理设计:加压溶气气浮装置的运行和维护管理需要进行规范和有效的管理。
包括定期检查设备运行情况、清洗和维护设备、及时更换易损件等。
简述部分出水回流加压溶气气浮法的基本流程

简述部分出水回流加压溶气气浮法的基本流程(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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加压溶气气浮工程方案

加压溶气气浮工程方案一、前言随着工业化进程的不断推进和人们对环境保护的日益重视,水处理工程也成为了一个备受关注的问题。
其中,气浮工程是一种常见的水处理方法,通过向水中注气,使悬浮物浮在水面上,然后进行分离处理。
而加压溶气气浮工程则是对传统气浮工程的升级和优化,其能够更高效地去除水中目标物质,达到更好的处理效果。
本文将就加压溶气气浮工程进行详细介绍,包括工程原理、设计方案、设备选型等内容。
二、加压溶气气浮工程原理1. 加压溶气气浮的原理加压溶气气浮是利用气体的溶解性与压力成正比关系的基本物理特性,通过向水中注气、将气体在高压情况下溶解到水中,使得水中的气体浓度增加,然后通过突然减压的方式释放气体,从而产生微小气泡,水和目标物质则一定程度地被吸附在气泡表面,使得它们一起浮到水表,最后通过物理和化学方法进一步分离处理。
2. 加压溶气气浮的优势(1)高效:相较于传统气浮工程,加压溶气气浮利用高浓度的气体使得气泡更加微小,能够更好地吸附水中的悬浮物质,从而更高效地进行处理。
(2)节能:加压溶气气浮能够在较低的气体用量下达到较好的处理效果,节约了能源成本。
(3)生产成本低:通过减少处理时间、提高效率和节约成本,加压溶气气浮工程使得生产成本得到了较大的降低。
(4)适用范围广:加压溶气气浮不受水质、水量等因素的限制,可广泛应用于污水处理、环保工程等领域。
三、加压溶气气浮工程设计方案1. 工程概述加压溶气气浮工程主要包括水处理厂房选址、工艺流程设计和设备选型等。
根据水质情况、处理量等,需要综合考虑工程的实际情况进行设计。
2. 厂房选址厂房选址应根据水处理工程的实际需求,选择离水源近、周围无臭味、噪音的场地,且保证排放和处理的安全性。
3. 工艺流程设计加压溶气气浮工程的工艺流程包括预处理、溶气、气浮、沉淀过程等。
通过对原水的预处理,将水中的杂质去除,再在高压条件下注气、释放气体,最后进行气浮与沉淀的过程,达到处理水的目的。
污水处理中常见气浮设备简介

污水处理中常见气浮设备简介气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。
目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。
气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。
1电解气浮设备电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。
靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。
达到固-液分离的目的。
电解法产生的气泡尺寸远小于溶气气浮和散气气浮产生的气泡尺寸,而且不产生紊流。
该设备去除的污染物范围广,对有机物废水除降低BOD外,还有氧化、脱色和杀菌作用,对废水负载变化的适应性强,生成污泥量少,占地少,不产生噪声。
近年来发展很快。
电解气浮设备目前尚存在电解能耗及极板损耗较大,运行费用较高等问题,因此限制了该种设备的推广使用。
2散气气浮设备散气气浮设备是靠高速旋转叶轮的离心力所造成的真空负压状态将空气吸入,成为微细的空气泡而扩散于水中。
气泡由池底向水面上升并粘附水中的悬浮物一起带至水面。
达到固-液分离的目的。
形成的浮渣不断地被缓慢旋转的刮渣板刮出池外。
水流的机械剪切力与扩散板产生的气泡较大(直径达1mm左右),不易与细小颗粒和絮凝体相吸附,反而易将絮体打碎,因此,散气气浮不适用于处理含颗粒细小与絮体的废水。
散气气浮设备气浮时间约为30nim,溶气量达0.51m3/m3(气/水)。
旋转叶轮周边线速度约为12.5m/s。
该设备应用范围有油漆、制革、炼油、印染、化学、乳品加工、纤维生产、造纸、食品饮料、屠宰、纺织、机械加工、市政污水等小型污水处理工程。
3溶气真空气浮设备水中过饱和空气在减压时能以微细的气泡形式释放出来,从而使水中的杂质颗粒被粘附而上浮。
达到固-液分离的目的。
如果先将空气加压使其溶于水形成空气过饱和溶液,然后减至常压使空气析出,称为加压溶气气浮;如果将废水在常压下曝气后在真空条件下诱使溶气逸出,称为真空式气浮。
典型污水处理设备之气浮设备

射流气浮设备
叶轮气浮设备
溶气真空气浮设备:是使空气在常压或加 压条件下溶入水中,而在负压条件下析出 的气浮设备。
加压溶气气浮设备:是将原水加压,同时 加入空气,使空气溶解于水,然后骤然减 至常压,溶解于水的空气以微小气泡(气 泡直径约为100μm左右)从水中析出, 将水中的悬浮颗粒浮于水面,从而实现污 染物的气浮分离设备。
格栅 沉淀池 气浮设备 快滤池 混凝设备 活性污泥法污水处理设备 生物滤池 生物转盘 生物接触氧化反应装置
气浮设备:是一类向水中加入空气,
使空气以高度分散的微小气泡形式 作为载体将水中的悬浮颗粒载浮于 水面,从而实现固-液和液-液分离 的水处理设备。 常用于对那些颗粒密度接近或小于 水的细小颗粒的分离。
温度/℃
0
3.77×10-2
10
2.95×10-2
20
2.43×10-2
30
2.06×10-2
40
1.79×10-2
KT
气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒(固体或液滴)附 着以及上浮分离等连续步骤。 水中悬浮颗粒的疏水性是气浮的最基本条件。微小气泡 与在水中悬浮的疏水性颗粒粘附,形成水-气-颗粒三相 混合体系,颗粒粘附上气泡后,其平均密度小于水而上 浮至水面,形成浮渣层。
影响因素:水中空气溶解量、饱和度、气 泡分散程度、泡沫稳定性。 投加化学药剂可提高气浮设备的分离效果
布气气浮设备:是利用机械剪切力,将混合于水 中的空气粉碎成微细气泡,从而进行气浮的设备。 水泵吸水管吸气气浮设备:利用水泵吸水管部位 的负压作用,在水泵吸水管上开一小孔,并装上 进气量调节阀和计量仪表,空气遂进入水泵吸水 管,在水泵叶轮的高速搅拌和剪切作用下形成气 水混合流体,进入气浮池实现液-固或液-液分离。 扩散板曝气气浮设备:压缩空气通过具有微细空 隙的扩散板或微孔板,使空气以细小气泡的形式 进入水中,进行浮选过程。此方法今年已少用。
四种气浮设备的深度分析

四种气浮设备的深度分析前言气浮设备是一类在水中通入或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。
气浮目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。
气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。
以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。
电解气浮设备电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。
靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。
达到固-液分离的目的。
电解法产生的气泡尺寸远小于溶气气浮和散气气浮产生的气泡尺寸,而且不产生紊流。
该设备去除的污染物范围广,对有机物废水除降低BOD外,还有氧化、脱色和杀菌作用,对废水负载变化的适应性强,生成污泥量少,占地少,不产生噪声。
近年来发展很快。
电解气浮设备目前尚存在电解能耗及极板损耗较大,运行费用较高等问题,因此限制了该种设备的推广使用。
散气气浮设备散气气浮设备是靠高速旋转叶轮的离心力所造成的真空负压状态将空气吸入,成为微细的空气泡而扩散于水中。
气泡由池底向水面上升并粘附水中的悬浮物一起带至水面。
达到固-液分离的目的。
形成的浮渣不断地被缓慢旋转的刮渣板刮出池外。
水流的机械剪切力与扩散板产生的气泡较大(直径达1mm左右),不易与细小颗粒和絮凝体相吸附,反而易将絮体打碎,因此,散气气浮不适用于处理含颗粒细小与絮体的废水。
散气气浮设备气浮时间约为30nim,溶气量达0.51m3/m3(气/水)。
旋转叶轮周边线速度约为12.5m/s。
在部分行业中的运行情况见表1。
表1 散气气浮设备在部分行业中运行的情况。
由表1数据分析,COD(BOD)经处理后其去除率在43.38%-89.1%,SS 的去处理在90%-99.8%,油脂的去除率在78%-99.3%。
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污水处理设备选型参考之加压溶气组合气
浮
气浮即水处理中的气浮法,是在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面,形成浮渣层被刮除,从而实现固液或者液液分离的过程,气浮法现在广泛用于污水处理工艺预处理阶段,常见的气浮设备有加压溶气组合气浮、浅层气浮、涡凹气浮、电解气浮等,这次我就加压溶气组合气浮设备和各位大神开展简单的交流,希望大神拍砖指正。
设备简介
[设备种类]
♦加压溶气组合气浮
加压溶气组合气浮设备主要用于水中比重近于LO的微细悬浮颗粒的分离和去除。
其工作原理就是在水中通入大量微细气泡,使其粘附于杂质颗粒上造成整体密度PQ的状态,靠浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。
♦涡凹气浮
污水进入反应段后在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。
曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧
气也随之溶入水中。
由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将悬浮物和油类物质带到水面。
上浮过程中,微气泡会附着到悬浮物上,到达水面后悬浮物便依靠这些气泡支撑和维持在水面。
浮在水面上的S悬浮物间断地被刮沫机去除。
刮沫机沿着整个液面运动,并将浮渣从气浮槽的进口端推到出口端的浮渣排放管道中,从而到达固液分离的目的。
♦浅层气浮
浅层气浮也是溶气气浮的一种,也配套有溶气系统,不过浅层气浮是一个先进的快速气浮系统,在传统气浮理论的根底上又成功运用了“浅层理论”和“零速原理。
通过精心的设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀为一体,是一种水质净化的高效设备,通常用在造纸行业中纸浆的回收和去除。
♦电解气浮
将含有电解质的污水作为电解介质通入直流电开展电解,电解装置一般采用不溶性电极,阳极为钛板镀铉,阴极为SUS316,废水在直流电场的作用下水被电解,阳极析出氧气和氯气,在阴极析出H2,电解产生的气泡粒径很小而且密度也小。
利用电解气浮开展废水处理时主要适用于去除废水中的悬浮物和油状物,但是由于电解气浮的运行成本较高,市场占有率较小。
本次的选型指导我主要想针对加压溶气组合气浮为主,开展详细的介绍,在下期的选型手册中,我们再对浅层气浮和涡凹气浮开展探讨。
[工作原理]
气浮工艺是一种物理处理方法,它是专门用来完成水中比重较轻颗粒与水的固液分离的工艺,气浮是通过1台回流泵,利用溶气罐内的射流器,将空压机供应的空气在溶气罐内混合(通过折流板、射流器),在高压的情况下将空气溶于水,利用专门设计的溶气水释放器,溶气水压力突然减少,产生微细气泡。
絮体附着在小气泡之上,造成其整体比重小于水,而迅速浮升至水面,形成浮渣,从而实现SS的去除。
清水流入下一道工序,浮渣自浮渣收集池流进浮渣槽内。
[组成部件]
加压溶气组合气浮主要由以下部件组成:池体、混凝装置(可选)、溶气罐、回流水泵及回流管路、空压机、释放器、刮沫机、走道爬梯、电控柜、出水堰板等。
[适用行业]
印染废水;造纸废水处理及回收;光伏行业废水;石油化工;制革;食品;电镀行业重金属去除;化工废水;除藻;污泥浓缩;制药行业废水;其它固液分离。
为方便客户对此类产品的配置,技术参数和特点开展深入了解,更为便捷快速的开展设备选型,特开展如下设备选型指导。
其他一样产品可参考本选型手册。
选型说明
[选型参数]
选型主要需要以下几个参数:
1)处理水量Q(m3∕h);
2)悬浮物性质、进出水悬浮物浓度、PH、进出水油类物质、
表面活性剂、行业性质和水质成分等;
3)材质要求;
4)防腐要求;
5)是否含混凝反应段;
6)土建图纸。
[选型步骤]
♦处理水量
处理水量是加压溶气组合气浮选型的重要参数,根据处理水量可确定设备型号,比方处理水量30m3∕h,则设备型号为F30,水量有工艺设计提供。
♦水质参数
一般情况下是根据水质情况来确认是否选择气浮工艺,如果同行业已有使用加压溶气组合气浮的成功案例,则可作为参考,如果没有参考依据则需开展气浮小试。
♦材质及防腐
常规情况下气浮设备的池体材质为碳钢,如果有特殊要求也可做不锈钢材质。
根据废水的腐蚀性和PH值来确定防腐要求,一般做法碳钢喷砂后用刷2-3遍环氧煤沥青,如果废水腐蚀性较高池体内壁可做玻璃钢防腐两布三油或三布五油。
♦混凝反应段
根据废水中悬浮物的特性,通过投加絮凝剂和助凝剂使悬浮物絮凝后形成矶花,提高去除效果。
♦影响气浮效果的几个重要因素
1)回流比。
回流比的常规取值范围在25%-30%之间,但是具体数值确实定还是要根据水质情况以及实际经验。
必要的时候要通过小试来确定,因为回流比的大小直接决定了溶气罐尺寸以及回流水泵的选型。
2)表面负荷。
表面负荷即当一个颗粒在理论停留时间内通过一段恰好等于池深的距离时而沉淀,其沉降速度称作溢流率或表面负荷,表面负荷的取值直接决定了气浮池子的池体大小,其取值一般为3~5m3∕m2∕h°
3)停留时间。
停留时间这个参数一般取自设计手册,但是设计手册取值范围较大15~30πιin,所以很多都是根据经验值来定的。
上述几个参数确实定都要根据水质情况做系统的分析,大多数情况是要通过中试不断的调整来确定最正确配比。
♦设备分类
根据水质情况及需求,可选择以下配置:
D无压力容器证,无混凝反应段;
2)含压力容器证,无混凝反应段;
3)无压力容器证,含混凝反应段;
4)含压力容器证,含混凝反应段;
5)池底带集泥斗,或常规平底;
6)配链板刮(渣)沫机,或行车刮(渣)沫机。
♦设备参数表
型号说明:
设备技术参数表:
说明:
1)表中设备溶气水回流比按25%-30%考虑。
2)水力表面负荷:3zv5m3∕m2∕h o
3)停留时间:15~30min0
4)单台如果处理水量超过150m3∕h o
♦设备配置表
♦配件图示
[其它说明]
对于非标类设备来说的话,可变参数比较多,但是一些客户可能对于设备不太了解,不知道那些是可变可选的,我根据自己的经验整理了一些组合气浮可选参数供大家参考,个人见解,仅供参考:
1)材质可根据客户要求报价(比方电机减速机的品牌);
2)溶气罐压力容器证(可选),根据客户压力容器设备要求;
3)PH调节+混凝反应段,即在气浮分离区前面增加PH调节和混凝反应槽,通过投加药剂调节PH,增强混凝效果等。
4)混凝沉淀一体机,即除了混凝反应段,在池体下部设置泥斗,使大颗粒悬浮物沉淀在泥斗中排出,提高固液分离效果。
5)走道板(可做镀锌钢格板,或玻璃钢格板,可以做4mm厚花纹板)。
产品特色
独特的射流溶气系统,溶气效率和释放效率高;精心设计的液位调节堰,可灵活调节液位高度;独特释放器构造;
简单设置即可全自动运行无需人员值守;
特殊设计的释放器安装方式维修与更换方便。