Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Flotace rozpuštěným vzduchem

Flotační stroj s rozpuštěným vzduchem se používá hlavně pro separaci pevných látek od kapaliny nebo kapalina od kapaliny. Prostřednictvím systému rozpouštění a uvolňování plynu v odpadní vodě vzniká velké množství jemných bublin, takže se pevné nebo kapalné částice přichytí k hustotě vody v odpadní vodě, což má za následek celkovou hustotu menší než hustota skupenství vody a spoléhá se na vztlak, aby se dostala k hladině, a tak se dosáhlo účelu separace pevných látek od kapaliny nebo kapalina od kapaliny.

    Úvod do projektu

    Systém čištění odpadních vod s flotací rozpuštěného vzduchu:

    Technologie flotace rozpuštěným vzduchem s čerpadlem rozpuštěného vzduchu je nový typ technologie flotace vzduchem vyvinutý v posledních letech. Tato technologie překonává nedostatky technologie flotace rozpuštěným vzduchem s větším počtem pomocných zařízení, vysokou spotřebou energie a velkými bublinami produkovanými technologií vírové konkávní flotace vzduchem a vyznačuje se nízkou spotřebou energie. Čerpadlo rozpuštěného vzduchu využívá vírové čerpadlo nebo vícefázové čerpadlo plyn-kapalina. Jeho princip spočívá v tom, že vzduch a voda vstupují do pláště čerpadla společně na vstupu do čerpadla. Oběžné kolo s vysokou rychlostí mnohonásobně rozřezává vdechovaný vzduch na malé bubliny. Průměr bublin produkovaných čerpadlem rozpuštěného vzduchu je obvykle 20 ~ 40 μm, maximální rozpustnost vdechovaného vzduchu dosahuje 100 % a maximální obsah vody ve vzduchu rozpuštěném ve vzduchu dosahuje 30 %. Výkon čerpadla může zůstat stabilní i při změnách průtoku a kolísání objemu vzduchu, což zajišťuje dobré provozní podmínky pro regulaci čerpadla a řízení procesu flotace vzduchem.

    xq (1)lt7

    Zařízení na čištění odpadních vod s flotací rozpuštěného vzduchu se skládá z flokulační komory, kontaktní komory, separační komory, zařízení na škrábání strusky, čerpadla rozpuštěného vzduchu, vypouštěcího potrubí a dalších částí. Základní princip čištění odpadních vod s flotací rozpuštěného vzduchu je následující: Nejprve se voda extrahuje čerpadlem rozpuštěného vzduchu jako refluxní voda za vzniku rozpuštěné vzduchové vody (rozpuštěná vzduchová voda je v tomto okamžiku plná velkého množství jemných bublinek). Rozpuštěná vzduchová voda se uvolňuje do vody kontaktní komory přes vypouštěcí potrubí. Malé bublinky pomalu stoupají a ulpívají na částicích nečistot, čímž vytvářejí plovoucí těleso s hustotou menší než hustota vody, které se vznáší na hladině vody, tvoří pěnu a pomalu se pohybuje s proudem vody do separační komory. Pěna je poté odstraněna škrabacím zařízením. Čistá voda se vypustí regulací přepadu, čímž se dokončí pracovní proces flotace vzduchem.

    Technologie provzdušňovacích zařízení čerpadel rozpuštěného vzduchu je vyspělá a vysoce účinné provzdušňovací zařízení EDUR se široce používá. Vysoce účinné vzduchové flotační zařízení EDUR využívá výhody vírové konkávní vzduchové flotace k odstraňování bublin a flotace rozpuštěného vzduchu ke stabilizaci rozpuštěného vzduchu. Celý systém se skládá hlavně ze systému rozpuštěného vzduchu, zařízení pro vzduchovou flotaci, škrabky na strusku, řídicího systému a podpůrného zařízení.

    xq (2)yjq

    Tlaková flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) je relativně raná technologie čištění odpadních vod v technologii flotace vzduchem, vhodná pro čištění odpadních vod s nízkým zákalem, vysokou chrominancí, vysokým obsahem organických látek, nízkým obsahem oleje, nízkým obsahem povrchově aktivních látek nebo bohatých na řasy. Široce se používá v papírenském, tiskařském a barvicím průmyslu, galvanickém pokovování, chemickém průmyslu, potravinářství, rafinaci ropy a dalších průmyslových čisticích zařízeních odpadních vod. Ve srovnání s jinými metodami flotace vzduchem má výhody vysokého hydraulického zatížení a kompaktní nádrže. Její složitý proces, vysoká spotřeba energie, hluk vzduchového kompresoru atd. však omezují její použití.

    Podle typů a vlastností suspendovaných pevných látek obsažených v odpadních vodách, stupně čištění vyčištěné vody a různých tlakových metod existují tři základní metody: metoda flotace rozpuštěného plynu v celém procesu, metoda částečné flotace rozpuštěného plynu a metoda částečné refluxní flotace rozpuštěného plynu.

    (1) Metoda plováku s rozpuštěným vzduchem v celém procesu
    Celý proces plovoucího systému s rozpuštěným vzduchem spočívá v natlakování veškeré odpadní vody pomocí čerpadla a vstřikování vzduchu před nebo za čerpadlo. V nádrži s rozpuštěným plynem se vzduch rozpustí v odpadní vodě a poté se odpadní voda přes redukční ventil posílá do nádrže s plovoucím vzduchem. V odpadní vodě se tvoří mnoho malých bublin, které se uchytí na emulgovaný olej nebo suspendované látky v odpadní vodě a uniknou z hladiny vody, čímž na ní vytvoří pěnu. Pěna se pomocí škrabky vypustí do nádrže na pěnu a potrubím na pěnu se vypustí z nádrže. Vyčištěná odpadní voda se vypustí přepadovým jezem a výpustným potrubím.

    Množství rozpuštěného plynu v celém procesu je velké, což zvyšuje pravděpodobnost kontaktu mezi olejovými částicemi nebo suspendovanými částicemi a bublinami. Za podmínek stejného množství upravené vody je menší než flotační nádrž s vzduchem potřebná pro metodu částečné refluxní flotace rozpuštěného plynu, čímž se snižují investice do infrastruktury. Protože však veškerá odpadní voda prochází tlakovým čerpadlem, zvyšuje se stupeň emulgace olejové odpadní vody a požadované tlakové čerpadlo a nádrž s rozpuštěným plynem jsou větší než u ostatních dvou procesů, takže investice a provozní spotřeba energie jsou vyšší.

    (2) Metoda s částečně rozpuštěným vzduchem s plovákem
    Metoda částečného plováku s rozpuštěným vzduchem spočívá v odebrání části tlaku odpadní vody a rozpuštěného plynu, zbytek odpadní vody je přímo odváděn do nádrže s plovákem a smíchán s rozpuštěným plynem v nádrži s plovákem. Její vlastnosti jsou: ve srovnání s celým procesem plováku s rozpuštěným vzduchem je požadovaný tlak čerpadla malý, takže spotřeba energie je nízká.

    Nedávný pokrok v čištění odpadních plynů představuje významný pokrok v řešení environmentálních problémů a zároveň poskytuje podnikům příležitosti k prosperitě udržitelným a ekologicky šetrným způsobem. Toto inovativní řešení bude mít nepochybně pozitivní dopad v oblasti čištění odpadních plynů a ochrany životního prostředí díky příslibu vysoké účinnosti, nízkých provozních nákladů a nulového sekundárního znečištění.

    xq (3)6q7

    (3) Metoda s částečným refluxem a plovákem s rozpuštěným vzduchem

    Metoda částečného refluxu rozpuštěného plynu s flotací vzduchem spočívá v odebírání části odstraněného oleje po refluxu odpadní vody za tlaku a rozpuštěného plynu, po snížení tlaku přímo do nádrže s flotací vzduchem, kde se mísí s odpadní vodou z flokulační nádrže a flotace vzduchem. Zpětný tok obvykle tvoří 25 % ~ 100 % odpadní vody. Jeho vlastnosti jsou: tlaková voda, spotřeba energie v provincii; proces flotace vzduchem nepodporuje emulgaci; tvorba kamencových květů je dobrá, flokulant v odpadní vodě je menší; objem nádrže s flotací vzduchem je větší než u předchozích dvou procesů. Pro zlepšení účinku flotace vzduchem se do odpadní vody často přidává koagulant nebo flotační činidlo vzduchem a dávkování se liší v závislosti na kvalitě vody, která se obvykle určuje testem.

    Podle teorie flotace vzduchem může metoda flotace rozpuštěného plynu za parciálního refluxního tlaku ušetřit energii, plně využít koagulant a účinek čištění je lepší než u procesu flotace rozpuštěného plynu za plného tlaku. Účinek čištění je nejlepší, když je refluxní poměr 50 %, takže proces flotace rozpuštěného plynu za parciálního refluxního tlaku je nejčastěji používanou metodou čištění odpadních vod flotací vzduchem.

    Jaké jsou požadavky na provoz a řízení flotace rozpuštěným vzduchem pod tlakem?

    Systémy tlakové flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) se široce používají v procesu čištění odpadních vod k efektivnímu odstraňování suspendovaných pevných látek, tuků, olejů a dalších znečišťujících látek z průmyslových a komunálních odpadních vod. Pro zajištění efektivního provozu a řízení tlakového systému DAF je však třeba splnit určité požadavky.

    xq (4)37e

    1. Provozovatelé musí pečlivě sledovat proces koagulace v reakční nádrži a kvalitu odpadní vody z flotační nádrže, aby mohli odpovídajícím způsobem upravit dávkování koagulantů. Je zásadní zabránit ucpávání dávkovací nádrže, které by mohlo narušit celý proces čištění.

    2. Stav povrchu flotační nádrže by měl být pravidelně sledován. Jakýkoli výskyt velkých vzduchových bublin v určitých oblastech nádrže může naznačovat problém s uvolňovačem, který je třeba neprodleně zkontrolovat a vyřešit.

    3. Provozovatelé musí rozumět způsobu tvorby kalu a určit vhodný cyklus škrábání pro odstranění nahromaděného kalu ze systému DAF. To je nezbytné pro udržení účinnosti systému a prevenci hromadění pevných látek.

    4. Správná regulace hladiny vody v tlakové nádrži s rozpuštěným vzduchem je také zásadní pro provoz systému. To zajišťuje stabilní a konzistentní poměr vzduchu a vody, což je pro proces flotace zásadní.

    5. Je třeba upravit přívod vzduchu z kompresoru, aby se udržel stabilní pracovní tlak v nádrži s rozpuštěným vzduchem. To zase zaručuje účinnost rozpouštění vzduchu ve vodě.

    6. Řízení hladiny vody ve flotační nádrži je stejně důležité pro udržení stabilního průtoku vody. Během zimy, kdy jsou teploty vody nízké, je zásadní zvýšit průtok refluxní vody nebo tlak vzduchu, aby byla zajištěna konzistentní kvalita odpadní vody.

    7. Je nezbytné vést podrobné provozní záznamy. Ty by měly zahrnovat informace o množství vody používané k úpravě, kvalitě přítokové vody, dávkování chemikálií, poměru vzduchu a vody, tlaku rozpuštěného vzduchu v nádrži, teplotě vody, spotřebě energie, cyklech škrábání kalu, obsahu vlhkosti kalu a kvalitě odpadní vody.

    Závěrem lze říci, že dodržováním těchto požadavků mohou provozovatelé zajistit efektivní a účinný provoz tlakových flotačních systémů s rozpuštěným vzduchem v čistírnách odpadních vod.

    Nádrž na rozpuštěný vzduch

    Jaké jsou strukturální komponenty běžně používaných nádrží na rozpuštěný plyn? Jaké jsou specifické typy nádrží na rozpuštěný plyn?
    Nádrž na rozpuštěný plyn lze svařit z běžného ocelového plechu a provést antikorozní úpravu. Její vnitřní konstrukce je relativně jednoduchá, dutá nádrž na rozpuštěný plyn nemá žádné těsnění, kromě uspořádání vodovodního potrubí má určité požadavky, jedná se o běžnou prázdnou nádrž. Existuje mnoho specifikací nádrží na rozpuštěný plyn a poměr výšky k průměru je obecně 2 ~ 4. Některé nádrže na rozpuštěný plyn jsou instalovány vodorovně a délka nádrže je rozdělena na vstupní část vody, část těsnění a část výstupu vody podél délky. Vstup a výstup vody z nádrže na rozpuštěný plyn jsou stabilní a nečistoty ve vstupu mohou být zachyceny, aby se zabránilo ucpání zařízení pro uvolňování rozpuštěného plynu.

    Funkcí tlakové nádrže na rozpuštěný plyn je zajistit plný kontakt vody se vzduchem a podpořit rozpouštění vzduchu. Tlaková nádrž na rozpuštěný plyn je klíčovým zařízením ovlivňujícím účinnost rozpuštěného plynu, její vnější konstrukce se skládá z přívodu vody, přívodu vzduchu, rozhraní pojistného ventilu pro odvod spalin, průzoru, ústí manometru, výfukového otvoru, hladinoměru, výstupu vody, otvoru a tak dále.

    xq (5)24q

    Existuje mnoho typů nádrží na rozpuštěný plyn, které lze naplnit přepážkami, květinovými deskami, plnícími náplněmi, turbínovými náplněmi atd. Náplň v nádrži může zlepšit účinnost nádrže na rozpuštěný plyn. Protože náplň může zesílit stupeň turbulence, zlepšit stupeň disperze kapalné fáze a neustále aktualizovat rozhraní mezi kapalnou a plynnou fází, zvyšuje se tak účinnost rozpouštění plynu. Existují různé typy náplní a studie ukazují, že účinnost rozpouštění plynu je nejvyšší u stupňovitého prstence, který může dosáhnout více než 90 %, následovaného Rasiho prstencem a nejnižší u vlnitého plechu, což je způsobeno různými geometrickými vlastnostmi náplní.

    Zařízení pro uvolňování rozpuštěného plynu
    Jaké jsou běžně používané uvolňovače rozpuštěných plynů?
    Uvolňovač rozpuštěného plynu je základním zařízením metody vzduchového plováku. Jeho funkcí je uvolňovat plyn z rozpuštěné vody ve formě jemných bublin, aby se dobře přichytily k suspendovaným nečistotám v čištěné odpadní vodě. Běžně používané uvolňovače jsou typu TS, TJ a TV.

    xq (6)xqt

    Jaké jsou typy vzduchových flotačních nádrží?
    Existuje mnoho typů flotačních nádrží. V závislosti na charakteristikách kvality odpadní vody, požadavcích na čištění a různých specifických podmínkách čištěné vody existuje řada typů flotačních nádrží, včetně advekce a vertikálního proudění, čtvercového a kruhového uspořádání a také kombinace flotačních nádrží a reakčních, srážecích, filtračních a dalších procesů.

    (1) Horizontální flotační nádrž je nejpoužívanějším typem nádrže a reakční nádrž a flotační nádrž se obvykle staví společně. Po reakci vstupuje odpadní voda ze dna tělesa bazénu do kontaktní komory flotační nádrže, kde se bubliny a vločky plně dotýkají a poté vstupují do separační komory flotační nádrže. Usazeniny z povrchu bazénu jsou škrabkou na strusku seškrábány do sběrné nádrže na strusku a čistá voda je shromažďována sběrným potrubím na dně separační komory.

    (2) Výhodou flotační nádrže s vertikálním tokem je, že kontaktní komora je uprostřed nádrže a proud vody se rozptyluje kolem ní. Hydraulické podmínky jsou lepší než u jednostranného odtoku s horizontálním tokem a je vhodné spolupracovat s následnými čistícími zařízeními. Nevýhodou je, že míra využití objemu tělesa nádrže je nízká a je obtížné ji propojit s předchozí reakční nádrží.

    (3) Integrovanou flotační nádrž s vzduchem lze rozdělit do tří forem: typ s reakčním tělesem s plovoucím vzduchem, typ s tělesem s plovoucím vzduchem a typ s tělesem s filtračním tělesem.

    xq (7)b2q

    Jaké jsou základní požadavky na škrabku na strusku flotační nádrže?
    (1) Řetězový škrabák na strusku se obvykle používá pro malé obdélníkové flotační nádrže. Mostový škrabák na strusku lze použít pro velké obdélníkové flotační nádrže (rozpětí by mělo být menší než 10 m). Pro kruhové flotační nádrže se používá planetový škrabák na strusku (průměr 2 ~ 10 m).

    (2) Velké množství pěny nelze včas odstranit nebo je vrstva strusky při škrábání silně narušena, hladina kapaliny a postup škrábání strusky jsou při škrábání nesprávné a příliš rychlý pohyb škrábacího stroje ovlivní efekt flotace vzduchem.

    (3) Aby rychlost pohybu škrabky nebyla vyšší než rychlost přetékání pěny do sběrné nádrže strusky, měla by být rychlost pohybu škrabky regulována na 50 ~ 100 mm/s.

    (4) Podle množství strusky nastavte dobu chodu škrabky na strusku.

    Na co je třeba věnovat pozornost při ladění metody flotace rozpuštěným vzduchem pod tlakem?
    (1) Před uvedením vody do provozu je třeba nejprve potrubí a nádrž s rozpuštěným plynem opakovaně propláchnout a vyčistit stlačeným vzduchem nebo vodou pod vysokým tlakem, dokud nebudou odstraněny snadno ucpané částice, a poté nainstalovat odvzdušňovač rozpuštěného plynu.

    (2) Na vstupním potrubí by měl být instalován zpětný ventil, aby se zabránilo zpětnému toku tlakové vody do vzduchového kompresoru. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda směr zpětného ventilu na potrubí spojujícím nádrž s rozpuštěným plynem a vzduchový kompresor směřuje k nádrži s rozpuštěným plynem. V reálném provozu by měl být výstupní tlak vzduchového kompresoru vyšší než tlak v nádrži s rozpuštěným plynem, a poté otevřete ventil na potrubí stlačeného vzduchu, abyste vstříkli vzduch do nádrže s rozpuštěným plynem.

    (3) Nejprve odlaďte systém tlakového rozpuštěného plynu a systém uvolňování rozpuštěného plynu čistou vodou a poté, co systém normálně běží, vstříkněte do reakční nádrže odpadní vodu.

    (4) Výstupní ventil tlakové nádrže s rozpuštěným plynem musí být zcela otevřený, aby se zabránilo zablokování průtoku vody u výstupního ventilu, a bubliny se tak uvolní předem a sloučí, čímž se zvětší.

    (5) Ovládejte regulační ventil výstupu vody nebo nastavitelnou přelivovou desku plovoucího bazénu a stabilizujte hladinu vody v plovoucím bazénu 5 ~ 10 cm pod otvorem pro sběr strusky. Po ustálení hladiny vody upravte množství vody pro úpravu pomocí vstupního a výstupního ventilu vody, dokud nedosáhnete požadovaného množství.

    (6) Poté, co se pěna nahromadí do požadované tloušťky (5 ~ 8 cm), spusťte škrabku na strusku pro její seškrábání a zkontrolujte, zda je seškrábání a vypouštění strusky normální a zda není ovlivněna kvalita odpadní vody.

    Na co je třeba věnovat pozornost při každodenním provozu a správě flotačního stroje?

    xq (8)gqg

    (1) Během kontroly sledujte hladinu vody v nádrži s rozpuštěným vzduchem pozorovacím otvorem, abyste se ujistili, že hladina vody nezaplavuje vrstvu výplně a neovlivňuje účinek rozpuštěného plynu, ani že není menší než 0,6 m, aby se zabránilo úniku velkého množství nerozpuštěného vzduchu z vody.

    (2) Během kontroly věnujte pozornost povrchu nádrže s odpadní vodou. Pokud zjistíte, že povrch kalu v kontaktní oblasti je nerovný a místní proud vody se prudce víří, může to být způsobeno ucpáním nebo odpadnutím jednotlivého vypouštěcího zařízení a je třeba jej včas udržovat a vyměnit. Pokud se zjistí, že povrch kalu v separační oblasti je rovný a povrch nádrže má často velké bubliny, naznačuje to, že adheze mezi bublinami a vločkami nečistot není dobrá a je nutné upravit dávkování nebo změnit typ koagulantu.

    (3) Pokud nízká teplota vody v zimě ovlivňuje koagulační účinek, lze kromě opatření ke zvýšení dávkování zvýšit počet mikrobublin a jejich adhezi k vločkám také zvýšením zpětného toku vody nebo tlaku rozpuštěného plynu, aby se vyrovnalo snížení plovoucího výkonu vloček vzduchem v důsledku zvýšení viskozity vody a zajistila se kvalita vody.

    (4) Aby se neovlivnila kvalita odpadní vody, je nutné při odstraňování strusky zvýšit hladinu vody v nádrži. Proto bychom měli věnovat pozornost nahromaděným provozním zkušenostem, shrnout optimální tloušťku nahromaděné strusky a obsah vody, pravidelně spouštět škrabku na strusku k odstranění strusky a zavést systém škrabek na strusku v souladu s aktuální situací.

    (5) Podle flokulace reakční nádrže. Kvalita kalu a odpadní vody v separační oblasti flotační nádrže s vzduchem by měla být včas upravena a provoz dávkovací trubice by měl být často kontrolován, aby se zabránilo ucpání (zejména v zimě).

    popis2