第四章 自然上浮和 与气浮 水污染控制工程 PPT.pptVIP

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中国环评网: 收集整理 (4)溶气气浮 溶气气浮是使空气在一定压力下溶于水中并呈饱和状态,然后骤然减压释放,这时溶解的空气便以微小的气泡从水中析出并进行气浮。 特点: 气泡直径约为20~100μm; 可人为控制气泡与废水的接触时间; 净化效果比分散空气法好,应用广泛。 根据气泡从水中析出时所处的压力不同,溶气气浮又可分: a、溶气真空气浮: 空气在常压或加压下溶于水中,在负压下析出; b、加压溶气气浮: 空气在加压下溶于水中,在常压下析出。 A、溶气真空气浮 特点: (书P46) 气浮池在负压下运行; 溶气压力比加压溶气低,能耗较小; 缺点: 气浮池结构复杂,设备密闭,运行维护都较困难,生产中应用不多。 B、加压溶气气浮 (书47页) 使空气在加压的条件下溶解于水,然后将压力骤减至常压而使过饱和的空气以微细气泡的形式释放出来。 …… 按溶气水不同分为三种基本流程: ①全部进水溶气 ②部分进水溶气 ③部分处理水溶气 ①全部进水溶气 全部原水由泵加压至0.3~0.5MPa,压入溶气罐,用空压机或射流器向溶气罐压入空气进行溶气,然后经减压释放装置进入气浮池进行固液分离。 ②部分进水溶气 部分原水进行压力溶气 ,其余部分直接进入气浮池。 ③部分处理水回流溶气 无论何种流程,其主要设备有加压泵、溶气罐和气浮池。 三种溶气方式比较: (1)与①全部进水溶气相比,②部分进水溶气和③出水回流溶气两种方式用于加压溶气的水量只分别占总水量的30~35%和10~20%;更节能;设备容积大大减小。 (2)在相同能耗下,③溶气压力可大大提高,形成的气泡更小,更均匀,更能得到充分利用; (3)当采用混凝气浮时,③能够充分利用混凝剂,减少投药量,并避免絮凝体破坏。 工程实例 ★ 压力溶气相关知识: (书P48) 溶气量、析出气泡大小及气泡均匀性与压力、温度、溶气时间、溶气罐及释放器构造等因素有关。 A、溶气压力: 空气在水中的溶解度V与压力p的关系符合亨利定律。 ★ 压力越高,空气溶解度越大,动力消耗也越大,对设备要求也越高。 ★ 温度越高,空气溶解度越小。 ★ 一定温度下,溶解度与压力成正比。 B、溶气量: 生产上溶气时间一般采用2~4min。 水中空气含量约为饱和含量的50-60%。 为保证气浮效果,设计空气量应按理论量的125%计。 C、加压泵 提升废水、给废水加压。 (溶气压力0.3~0.5MPa ) D、压力溶气罐: (书P53-54) 溶气罐是一个耐压密封钢罐,空气与水在罐内混合、溶解。 为了提高溶气量和速度,增大容积利用系率,罐内常设若干隔板或填料。 影响溶气罐效率的主要因素是:填料特性、填料层高度、罐内液位高度、布水方式和温度等。 填料溶气罐的主要工艺参数: (书P53) 过流密度:2500-5000 m3/m2.d ; 填料高度:0.8-1.3m ; 液位高度:0.6-1.0m(从罐底计); 承压能力:大于0.6MPa ; 工作压力:0.3~0.5MPa 。 溶气罐供气方式: (书P53-54) a、 采用水泵吸水管上吸入空气; b、 在水泵加压管上设置射流器吸入空气; c、 采用空气压缩机供气。 GOTO 54 a、 采用水泵吸水管上吸入空气; BACK b、 在水泵加压管上设置射流器吸入空气; BACK c、 采用空气压缩机供气。 BACK E、溶气水减压释放装置: (溶气释放器) 作用:使溶气水迅速减压、消能,释放空气产生微气泡。 工作原理:溶气水经过减压释放装置,反复地受到收缩、扩散、碰撞、挤压、漩涡等作用,其压力能迅速消失,水中溶解的空气以极细的气泡释放出来。 第一阶段:气泡的产生 目前已有多种形式的减压释放装置在使用中,如针形阀,WRC喷嘴、TS型(TJ型)释放器、普通截止阀等。 ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????

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