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信阳气浮机污水处理设备设备安装指导
在处理生产生活污水时,不同的行业所安装使用的设备产品存在一定的差异,在处理大量污水时一般人们都会选用气浮机,那么这种设施在工作的过程中是如何达到污水处理目的的呢?其实气浮设备的应用原理比较好理解,在安装使用气浮机的时候,会在污水的表面上产生大量的气泡,所产生的气泡不仅量大,还可以密集的浮在水面上,这个时候所产生的微小气泡能够和杂质颗粒相结合,并通过分离的方式将杂质从水中隔离开来,这样就可以完成初步污水处理流程。气浮机操作需要注意些什么呢?一起来看看吧。
气浮机启动前准备
1. PAC配制:在PAC加药桶内加50%清水,启动搅拌器,定量加入PAC(固体),加入足量清水,搅拌10—20 分钟,*溶解后排入储存槽中备用,加药时PAC需缓慢加入,以防结块沉底。(可以不用)
2. PAM配制:在PAM加药桶内加50%清水,启动搅拌器,定量加入PAM,边加PAM边加水,PAM必须慢慢撒 在加水出水口,以防投加过快而结块,待加入定量PAM和水搅拌1—1.5小时,*溶解后排入储存槽中备用。------气浮机PAM的要求:阳离子,分子量500万,离子度25%左右,用量1立方米水加0.1—0.5克,PAM的浓度为千分之一。----压滤机PAM的分子量800-1200万,离子度35-45%,为阳离子用量1吨绝干污泥加40-120克,PAM的浓度为千分之一。(可以不用PAC,用高分子量的PAM可以代替PAC,因为PAC加多了影响水质颜色),PAM加多了,影响回收浆的抄造。
3. 气浮池内清洗及加满清水,冲洗管道,检查管道、阀门是否有渗漏。
4. 检查回流泵运转方向,油位、空运转电流、慢载电流。
5. 检查气浮器驱动、撇泥变速器、减速器油位。
6. 检查定心轮、驱动轮、拖轮油杯润滑油。
7. 检查螺杆泵定子与转子是否咬死,如紧需加机油用管钳扳转动,便于启动。
8. 检查气浮器布水管阀门是否开启
9. 检查压力表阀门是否开启。
10. 检查电气、电源、仪表是否开启。
11. 检查空压机转向及润滑。
12. 检查空压机气控继电器是否正常,0.7MPa启动,1.0MPa停止。
13. 检查储气罐安全阀、压力表、放空阀。
气浮机启动运行
1启动空压机或送压缩空气到溶气管。
2开启空气过滤器前后球阀。
3调整减压阀调节压力至0.65MPa.
4开启溶气管进气球阀。
5调整空气流量计流量至1.2-1.6N.M3/h。
6开启回流泵并坚持溶气管进出口压力表压力,进口压力:0.53—0.58MPa,出水压力:0.45—0.52MPa。
7再次调整空气流量计流量至1.2-1.6N.M3/h。
8关闭气浮布水管上6分排气阀门。
9启动驱动、撇泥运转。
10启动PAC、PAM加药泵并调整合适的加药量。
11启动白水净化泵,控制好水泵流量,接近平均处理量,水量的稳定对系统稳定非常重要。
12根据水量调整驱动回转速度:T=21/Q T:为回转架转动周期。Q:为处理水量。21:为CQJ-8型常数。
13根据浮渣厚度调整水位高度H. H=Ha+Hb+(10mm-15mm) Ha:为撇泥勺低点至池底的距离。 Hb为浮渣厚度。
14 根据浮渣量调整撇泥速度,撇泥速度以慢为好,但需与气浮浮出的浮渣量相平衡。
15根据出水情况,调整PAC、PAM加药量,根据布水斗出水能见絮凝颗粒,或出水浓度及悬浮物的量决定。
16气浮池排空门,每班排空1-2次,每次10-15秒,排除沉淀于集污斗内的杂质。
17. 巡检各部运行情况
超级溶气气浮机污水处理设备特点:
超效浅层气浮机的主要特点是对悬浮物SS去除率很高,纸机白水含很高的有机悬浮物(高填料纸种白水中还含有高无机填料悬浮物),因此首先成功地用于纸机白水回收。为此凡是含悬浮物SS很高的废水,采用超效浅层气浮都是有效的。以熟料——废纸和商品浆为主的造纸厂,其综合废水(有的厂也称为“中段废水”)含悬浮物SS比例很高,采用超效浅层气浮加适量絮凝剂,即可达到很好的处理效果。不加絮凝剂时,SS去除率可达70%以上;加絮凝剂,SS去除率可达90%以上,高者可达95%以上。加絮凝剂不但有利于提高气浮效果,而且还可去除一些溶解性COD、BOD。
超级溶气气浮机污水处理设备:
钢制结构,是污水处理机的主体的核心,内部由释放器、出水管、污泥槽、刮板及传动系统等组成,释放器置于气浮机前端,即气浮区,是生产微气泡的关键部件。 溶气罐来的溶气水在这里与废水充分混合,突然释放,形成直径约为20-80UM的微气泡,而黏附于废水中的絮凝体上,从而降低絮凝体的比重而上升,清水彻 底分离出来。出水管均布于箱体下部,并通过一根直立主管连接到上部溢出,溢出口设有水位调节溢流堰,便于调节箱体内水位。污泥管安装于箱体底部,用于排出 沉积于箱体底的沉淀物。箱体上部设有污泥槽,槽上有刮板,刮板不断转动。连续将上浮的污泥刮到污泥槽内,自流至污泥池内。
溶气利用率高
本机的溶气利用率近100,传统的凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率较多也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100,其气浮效率较多也只能提高一倍,但相应的溶气设备在构造上就要复杂的多,检修也相应复杂。
研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前的单个粒子)直径小的气泡,才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用,在自然水体中,短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在10-30VM,50VM以上的固态悬浮粒子经过几个小时的静置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子径在0.25-2.5VM之间,其中少量大颗粒直径约10VM左右,所以,1VM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附作用,这也是本机溶气利用率高的直接原因。
MJ型超效浅层离子气浮采用了*的具有*水平技术—均衡消能装置取代了传统的释放器,大幅度地减小了微气泡的直径。微气泡直径平均仅约5μm,与目前国内外平均约150μm比较至少减小了30倍。由于当溶气量一定时,微气泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微气泡的总面积至少增大了几百倍,而微气泡的密集度则增大了近几千倍。理论研究及试验均表明,微气泡直径约小,气泡吸附悬浮物的趋势越强,吸附力越大,这可以用界面能理论来解释,微气泡总面积呈几何数增加等效于废水中固、水、气三相总届面呈几何级数增加,于是它们力图通过吸附降低表面能的趋势大幅增强。在气浮理论中,悬浮物自水体的分离,除了气泡吸附、气泡顶托、絮体吸附机理之外,还存在所谓的“气泡裹携”作用,部分未与气泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集气泡上升过程中,因无论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子,它们将可能被挟带在气泡群的气泡间隙中被裹携至水面而分离。显然,气泡群越密集,这个作用将越强烈,所能挟带的悬浮物也将越细小。
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