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浅层离子气浮
1、产品介绍浅层离子气浮的成功运用来自于中、美、德三国专家的紧密合作,在国际环保领域得到了专家和用户的一致好评, 其主导产品CQJ型超效浅层离子气浮设备被誉为是国际环保领域之颠峰之作。在中国被评为高新技术产品、环保部重点推荐产品,并列入国家科技部星火计划,享受国家财政支持。其工程覆盖造纸、制浆、印染、海水淡化、市政、屠宰、石油、化工、食品、制革、制药、酿酒、电镀、选矿、煤化等各行业的污水处理。在全球拥有3000多个大型工程,7000多台设备在高效运行着。其COD的去除率可达90%以上,色度的去除率可达95%以上,且PAC药品的投加量相比普通浅层气浮**可减少150PPM以上,或无需投加。
浅层离子气浮由气浮池池体、布水斗机构、污泥斗机构、旋转架机构、布水管机构、撇渣机构、水位调节机构、清水出水机构、驱动和撇渣机构、旋转集电器、电控箱、走道板、护栏,附件及微氧化强溶溶气系统、微气泡发生系统等组成。
待处理的原水经提升泵至中心进水管,同时溶气水及药液一起泵送至中心进水管与之混合,再经过布水管均匀布水到气浮池内,撇渣机构与主机驱动机构同步移动,不存在死水区,边旋转边移动,从而将浮渣收集起来,通过中央泥管排出池外。池中的清水通过清水收集管从中央排走,该收集管也与主机驱动机构同步移动,清水管与布水管被布水机构隔开,彼此互不干扰。池底的沉积物被刮板刮入泥斗中,定期排放。
2、工艺流程
⑴ 污水经地沟自流至集水池,使水质、水量均衡;
⑵ 再由污水提升泵提升至浅层气浮池;
⑶ 浅层气浮污水进入管口加入PAC、PAM,经气浮池底部混合管充分混合,紧接着与溶气系统产生的部分带正电荷的微小气泡混 合,使微小气泡与絮凝体、废水中的污染物进行吸附,桥联进入气浮布水系统;
⑷ 通过布水系统使废水进入气浮池体,通过气浮的布水系统及无级调速装置使进入气浮池内的废水在布水区及气浮区达到零速度;
⑸ 聚凝的絮体及被微气泡吸附桥联的污染物在浮力及零速度的作用下迅速进行固液分离;
⑹ 在浅层气浮池清水区被分离而上浮的浮渣污染物被带螺旋的撇泥勺捞走,自流至污泥桶,在重力的作用下自流至浮渣池;
⑺ 被分离在下层的清水通过回转桶下面的清水抽提槽管自流至清水池; ⑻ 浮渣池内的浮渣经污泥泵送到污泥脱水系统,滤液由地沟排至集水池,干泥外运填埋或综合处理。
3、产品优势
1、净化池浅,污水在气浮池中的停留时间仅3~5min,但表面有足够的浮渣储备空间,特别适用高浓度污水的处理。
2、独特的溶气系统设计,体积小,溶气效率高,结构紧凑。设备占地面积小,效率高。
3、处理能力大,表面负荷8~15m3/m2/h。
4、占地面积小,也可不占地,架空、叠装或设置于建筑物上。
5、设有自动水位调节装置,流量适应范围大,刮起的浮渣含固率高。
6、拼装式结构,便于运输、安装和搬迁。
7、刚性大,仅需一“井”字形混凝土梁支撑,不需构筑平台,土建费用低。
8、有碳钢(关键部位不锈钢)、部分不锈钢、全不锈钢三种类型,碳钢全部一级喷砂后经特殊重防腐处理,能耐酸、碱腐蚀,使用十年完好如新。
4、技术原理
1 气浮原理:在污水中引入大量的微气泡,以形成水、气、及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促进微细气泡粘附在被去除的微小悬浮物上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中污染物质被分离去除。
2 浅池原理: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,水力停留时间3-5分钟,强制布水,静态分离,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99.5%以上,COD的去除率可达90%以上,色度的去除率可达95%以上。
3 零速原理:待处理的原水经提升泵至中心进水管,同时溶气水及药液一起被打入中心进水管与之混合,再经过布水管均匀布水到离子气浮池内,布水管的移动速度和出水流速相同,方向相反,由此产生了“零速度”,使进水的扰动降低,絮体的悬浮和沉降在静态下进行。悬浮物在相对静止的环境中垂直浮上水面,上浮路程减小,且不受出水流速的影响,上浮速度达到或接近理论值。
4、核心技术微氧化强溶溶气系统(专利技术) 独特且具有世界先进技术――高频共轨喷射强溶切割,强大离心力来自高速旋转运动;微米级空气集成喷射系统,溶气水比值在3秒内接近亨利定律理论**值(27%)且无浓度梯度,为制造大规模微气泡提供平台,动力因子大幅度削减。 离子气泡制造系统 (专利技术) 微秒级快速相分离特殊结构,溶气水中水分子和空气分子两个相在不足1微秒内向不同方向高速运动分离,瞬间聚集形成均匀的3-7μm电荷气泡,在溶气量相同条件下使气泡密度呈几何级裂变。微气泡预浮选服务的接触面积扩增,集成化带电气泡改变水分子表面张力,加速气泡上浮速度,吸附有色基团及部分亲水性胶体。溶气量为定值,微气泡服务面积与其直径的平方成反比,微气泡服务面积可扩张至几百倍,微气泡密度增至几千倍。理论研究及试验均表明,直径越小的微气泡,吸附悬浮物的能量越强。