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

Lahustatud õhu flotatsioon

Lahustunud õhuga flotatsioonimasinat kasutatakse peamiselt tahke aine, vedeliku või vedeliku eraldamiseks. Gaasi lahustumise ja vabanemise süsteemi kaudu reovees tekib suur hulk peeneid mulle, nii et see kleepub tahkete või vedelate osakeste tihedusele reovees vee lähedal, mille tulemuseks on kogutihedus väiksem kui vee tihedus ja see tugineb ujuvusele, et see tõuseks veepinnale, saavutades tahke-vedeliku või vedeliku-vedeliku eraldamise eesmärgi.

    Projekti tutvustus

    Lahustatud õhu flotatsiooniga reoveepuhastussüsteem:

    Lahustunud õhupumba õhuflotatsioonitehnoloogia on uut tüüpi õhuflotatsioonitehnoloogia, mis on viimastel aastatel välja töötatud. See tehnoloogia ületab lahustunud õhu flotatsioonitehnoloogia puudused, kasutades rohkem abiseadmeid, suurt energiatarbimist ja keeris-nõgusõhu flotatsioonitehnoloogia tekitatud suuri mulle ning omab madalat energiatarbimist. Lahustunud õhupump kasutab keerispumpa või gaasi-vedeliku mitmefaasilist pumpa. Selle põhimõte on, et õhk ja vesi sisenevad pumba korpusesse koos pumba sissepääsu juures. Suure kiirusega tiivik lõikab sissehingatava õhu mitu korda väikesteks mullideks. Lahustunud õhupumba tekitatud mullide läbimõõt on üldiselt 20–40 μm, sissehingatava õhu maksimaalne lahustuvus ulatub 100%-ni ja lahustunud õhu vee maksimaalne sisaldus õhus ulatub 30%-ni. Pumba jõudlus võib jääda stabiilseks voolukiiruse ja õhumahu kõikumiste korral, mis tagab head töötingimused pumba reguleerimiseks ja õhuflotatsiooniprotsessi juhtimiseks.

    xq (1)lt7

    Lahustunud õhupumbaga õhuflotatsiooniga reoveepuhastusseadmed koosnevad flokulatsioonikambrist, kontaktkambrist, eralduskambrist, räbu kraapimisseadmest, lahustunud õhu pumbast, väljalasketorust ja muudest osadest. Õhuflotatsiooniga reoveepuhastusseadme põhiprintsiip on järgmine: esiteks ekstraheerib lahustunud õhu pump vett tagasivooluveena, et toota lahustunud õhuvett (sel ajal on lahustunud õhuvesi täis suurt hulka peeneid mulle). Lahustunud õhuvesi lastakse väljalasketoru kaudu kontaktkambri vette. Väikesed mullid tõusevad aeglaselt üles ja kleepuvad lisandiosakeste külge, moodustades ujuva keha, mille tihedus on väiksem kui veel, mis hõljub veepinnal, moodustades vahu ja liikudes aeglaselt veevooluga edasi eralduskambrisse. Seejärel eemaldatakse vahu kraapimisseadmega. Puhas vesi juhitakse ülevooluregulaatori abil välja, et õhuflotatsiooni tööprotsess lõpule viia.

    Lahustunud õhu pumba õhustusseadmete tehnoloogia on küps ja EDURi suure efektiivsusega õhustusseadet kasutatakse laialdaselt. EDURi suure efektiivsusega õhu flotatsiooniseade kasutab ära keerisnõgusa õhu flotatsiooni eeliseid mullide eemaldamiseks ja lahustunud õhu flotatsiooni eeliseid lahustunud õhu stabiliseerimiseks. Kogu süsteem koosneb peamiselt lahustunud õhu süsteemist, õhu flotatsiooniseadmetest, räbu kaabitsast, juhtimissüsteemist ja tugiseadmetest.

    xq (2)yjq

    Rõhu all lahustunud õhu flotatsioon (DAF) on õhu flotatsioonitehnoloogias suhteliselt varajases etapis rakendatav reoveepuhastustehnoloogia, mis sobib madala hägususe, kõrge kromaatilisuse, kõrge orgaanilise sisalduse, madala õlisisalduse, madala pindaktiivsete ainete sisalduse või vetikarikka reovee puhastamiseks ning mida kasutatakse laialdaselt paberitootmises, trükkimisel ja värvimisel, galvaniseerimisel, keemiatööstuses, toiduainetetööstuses, nafta rafineerimisel ja muudes tööstuslikes reoveepuhastusmeetodites. Võrreldes teiste õhu flotatsioonimeetoditega on sellel eelised suure hüdraulilise koormuse ja kompaktse basseini poolest. Kuid keerukas protsess, suur energiatarve, õhukompressori müra jne piiravad selle rakendamist.

    Reovees sisalduvate hõljuvate ainete tüüpide ja omaduste, töödeldud vee puhastusastme ja erinevate rõhumeetodite põhjal on kolm põhimeetodit: kogu protsessi lahustunud gaasi ujukmeetod, osalise lahustunud gaasi ujukmeetod ja osalise tagasijooksuga lahustunud gaasi ujukmeetod.

    (1) Kogu protsessi lahustunud õhu ujuki meetod
    Lahustunud õhu ujuki kogu protsess seisneb kogu reovee survestamises pumba abil ja õhu sissepritsimises enne või pärast pumpa. Lahustunud gaasi paagis lahustatakse õhk reovees ja seejärel suunatakse reovesi rõhualandusventiili kaudu õhu ujukipaaki. Reovees moodustub palju väikeseid mulle, mis kleepuvad reovees oleva emulgeeritud õli või hõljuva aine külge ja pääsevad veepinnalt välja, moodustades veepinnale vahu. Vahu juhitakse kaabitsaga vahupaaki ja vahutoru juhitakse basseinist välja. Töödeldud reovesi juhitakse välja ülevoolupaisu ja väljalasketoru kaudu.

    Kogu protsessis on lahustunud gaasi hulk suur, mis suurendab õliosakeste või hõljuvate osakeste ja mullide kokkupuute võimalust. Sama töötlusveekoguse korral on see väiksem kui osalise tagasijooksuga lahustunud gaasi flotatsioonimeetodi jaoks vajalik õhuflotatsioonipaak, mis vähendab infrastruktuuriinvesteeringuid. Kuna aga kogu reovesi läbib rõhupumpa, suureneb õlise reovee emulgeerimisaste ning vajalik rõhupump ja lahustunud gaasi paak on suuremad kui kahel teisel protsessil, seega on investeering ja tööenergia tarbimine suuremad.

    (2) Osaliselt lahustunud õhu ujukmeetod
    Osaliselt lahustunud õhuga ujuki meetodil võetakse osa reovee rõhust ja lahustunud gaasist ning ülejäänud reovesi otse õhuga ujukipaaki ja segatakse õhuga ujukipaagis lahustunud gaasiga reoveega. Selle omadused on järgmised: võrreldes kogu lahustunud õhuga ujuki protsessiga on vaja väikest rõhupumpa, seega on energiatarve madal.

    Hiljutised edusammud heitgaaside töötlemisel kujutavad endast märkimisväärset edasiminekut keskkonnaprobleemide lahendamisel, pakkudes samal ajal ettevõtetele võimalusi jätkusuutlikul ja keskkonnasõbralikul viisil areneda. See uuenduslik lahendus avaldab kindlasti positiivset mõju heitgaaside töötlemise ja keskkonnakaitse valdkonnas, lubades suurt tõhusust, madalaid tegevuskulusid ja teisese saaste puudumist.

    xq (3)6q7

    (3) Osalise tagasivooluga lahustunud õhu ujuki meetod

    Osaliselt tagasivooluga lahustunud gaasi õhuujukmeetodi puhul võetakse osa õli eemaldamisest pärast heitvee tagasivoolu rõhu all ja lahustunud gaasist, mis pärast alandatud rõhku juhitakse otse õhuujukpaaki, segades selle flokulatsioonipaagi ja õhuujuki reoveega. Tagasivool on üldiselt 25% ~ 100% reoveest. Selle omadused on järgmised: survestatud vesi, energiatarve; õhuujukprotsess ei soodusta emulgeerimist; maarjaõite moodustumine on hea, flokulandi sisaldus heitvees on väike; õhuujukpaagi maht on suurem kui kahel eelmisel protsessil. Õhuujukiikumise puhastusefekti parandamiseks lisatakse reoveele sageli koagulanti või õhuujukainet ning annus varieerub sõltuvalt vee kvaliteedist, mis määratakse tavaliselt katse abil.

    Õhuflotatsiooni teooria kohaselt säästab osalise tagasijooksurõhuga lahustunud gaasi flotatsioonimeetod energiat, võimaldab koagulanti täielikult ära kasutada ning töötlemisefekt on parem kui täisrõhuga lahustunud gaasi flotatsiooniprotsessil. Töötlemisefekt on parim, kui tagasijooksu suhe on 50%, seega on osalise tagasijooksurõhuga lahustunud õhu flotatsiooniprotsess reovee puhastamisel kõige sagedamini kasutatav õhuflotatsioonimeetod.

    Millised on rõhu all oleva lahustunud õhu flotatsiooni töötamise ja juhtimise nõuded?

    Survestatud lahustunud õhu flotatsioonisüsteeme (DAF) kasutatakse laialdaselt reoveepuhastusprotsessis hõljuvate tahkete ainete, rasvade, õlide ja muude saasteainete tõhusaks eemaldamiseks tööstuslikust ja munitsipaalreoveest. Survestatud DAF-süsteemi tõhusa töö ja juhtimise tagamiseks tuleb aga täita teatud nõudeid.

    xq (4)37e

    1. Operaatorid peavad tähelepanelikult jälgima koagulatsiooniprotsessi reaktsioonipaagis ja flotatsioonipaagist väljuva heitvee kvaliteeti, et vastavalt reguleerida koagulantide annust. On oluline vältida doseerimispaagi ummistumist, mis võib kogu töötlemisprotsessi häirida.

    2. Ujumispaagi pinna seisukorda tuleks regulaarselt jälgida. Suurte õhumullide esinemine paagi teatud kohtades võib viidata probleemile väljalaskeventiiliga, mida tuleb viivitamatult kontrollida ja lahendada.

    3. Operaatorid peavad mõistma sette tekkimise mustrit ja määrama kindlaks sobiva kraapimistsükli kogunenud sette eemaldamiseks DAF-süsteemist. See on oluline süsteemi efektiivsuse säilitamiseks ja tahkete ainete kogunemise vältimiseks.

    4. Süsteemi töö seisukohalt on ülioluline ka rõhu all oleva lahustunud õhu paagi veetaseme õige reguleerimine. See tagab stabiilse ja ühtlase õhu ja vee suhte, mis on flotatsiooniprotsessi jaoks ülioluline.

    5. Lahustunud õhu paagi stabiilse töörõhu säilitamiseks tuleks kompressori õhuvarustust reguleerida. See omakorda tagab õhu tõhusa lahustumise vees.

    6. Veetaseme kontrollimine flotatsioonipaagis on sama oluline, et säilitada stabiilne puhastusvee vool. Talvel, kui vee temperatuur on madal, on oluline suurendada tagasivooluvee vooluhulka või õhurõhku, et tagada ühtlane väljavoolu kvaliteet.

    7. Üksikasjalike tegevusdokumentide pidamine on oluline. See peaks sisaldama teavet puhastusvee koguse, sissevooluvee kvaliteedi, kemikaalide annuste, õhu ja vee suhte, lahustunud õhu paagi rõhu, vee temperatuuri, energiatarbimise, sette kraapimistsüklite, sette niiskusesisalduse ja väljavooluvee kvaliteedi kohta.

    Kokkuvõtteks võib öelda, et neid nõudeid järgides saavad operaatorid tagada rõhu all olevate lahustunud õhuga flotatsioonisüsteemide tõhusa ja efektiivse töö reoveepuhastusjaamades.

    Lahustatud õhupaak

    Millised on tavaliselt kasutatavate lahustunud gaasi mahutite konstruktsioonielemendid? Millised on lahustunud gaasi mahutite spetsiifilised vormid?
    Lahustunud gaasi paaki saab keevitada tavalise terasplaadiga ja paagis saab teostada korrosioonivastast töötlust. Selle sisemine konstruktsioon on suhteliselt lihtne, õõnes lahustunud gaasi paak ei vaja peale veetoru paigutuse teatud nõudeid, see on tavaline tühi paak. Lahustunud gaasi paakidel on palju spetsifikatsioone ja kõrguse ja läbimõõdu suhe on üldiselt 2 ~ 4. Mõned lahustunud gaasi paagid on paigaldatud horisontaalselt ja paagi pikkus on jagatud vee sisselaskeava, pakkimisosa ja vee väljalaskeava pikisuunas. Lahustunud gaasi paagi vee sisse- ja väljalaskeava on stabiilne ning sisselaskeava lisandid saab kinni püüda, et vältida lahustunud gaasi väljalaskeseadme ummistumist.

    Rõhu all oleva lahustunud gaasi paagi ülesanne on viia vesi täielikult kokku õhuga ja soodustada õhu lahustumist. Rõhu all olev lahustunud gaasi paak on peamine seade, mis mõjutab lahustunud gaasi efektiivsust, selle väline struktuur koosneb vee sisselaskeavast, õhu sisselaskeavast, väljalaskeklapi liidesest, vaatepeeglist, manomeetri suust, väljalaskeavast, tasemenäidikust, vee väljalaskeavast, auku sisenemiskohast jne.

    xq (5)24q

    Lahustunud gaasi paake on mitut tüüpi, näiteks deflektor-, lilleplaadi-, täite- ja turbiinitüüpi. Paagis olev täiteaine võib parandada lahustunud gaasi paagi efektiivsust. Kuna täidis võib intensiivistada turbulentsi astet, parandada vedelfaasi dispersiooniastet ning pidevalt ajakohastada vedelfaasi ja gaasifaasi vahelist liidest, et parandada gaasi lahustumise efektiivsust. Täiteaineid on mitmesuguseid ja uuring näitab, et astmerõnga gaasi lahustumise efektiivsus on kõrgeim, ulatudes üle 90%, millele järgneb Rasi rõngas, ja madalaim on lainepapist mähis, mis on tingitud täiteainete erinevatest geomeetrilistest omadustest.

    Lahustunud gaasi vabastamise seade
    Milliseid lahustunud gaasi vabastajaid tavaliselt kasutatakse?
    Lahustunud gaasi vabastaja on õhuujukmeetodi põhiseade, mille ülesanne on vabastada lahustunud gaasivees olev gaas peente mullide kujul, et need kleepuksid hästi töödeldavas reovees hõljuvate lisandite külge. Tavaliselt kasutatakse TS-, TJ- ja TV-tüüpi vabastajaid.

    xq (6)xqt

    Millised on õhuflotatsioonipaakide vormid?
    Õhuflotatsioonipaake on mitut tüüpi. Sõltuvalt reovee kvaliteedi omadustest, töötlemisnõuetest ja töödeldava vee eritingimustest on kasutusel mitmesuguseid õhuflotatsioonipaake, sealhulgas advektsiooni- ja vertikaalse vooluga, ruudukujulised ja ümmargused ning ka õhuflotatsiooni ja reaktsiooni, sadestamise, filtreerimise ja muude protsesside kombinatsioonid.

    (1) Horisontaalne õhuflotatsioonipaak on kõige laialdasemalt kasutatav paagitüüp ning reaktsioonipaak ja õhuflotatsioonipaak ehitatakse tavaliselt kokku. Pärast reaktsiooni siseneb reovesi basseini põhjast õhuflotatsiooni kontaktkambrisse, nii et mullid ja flokulaadid puutuvad täielikult kokku ning sisenevad seejärel õhuflotatsiooni eralduskambrisse. Basseini pinnal olev vahu kraabitakse räbukraabitsaga räbu kogumispaaki ja puhas vesi kogutakse eralduskambri põhjas oleva kogumistoru kaudu.

    (2) Vertikaalse vooluga flotatsioonipaagi eeliseks on see, et kontaktkamber asub paagi keskel ja veevool hajub ümberringi. Hüdraulilised tingimused on paremad kui horisontaalse ühepoolse väljavoolu korral ja hõlbustavad koostööd järgnevate töötlusstruktuuridega. Puuduseks on paagi korpuse madal mahu kasutamise määr ja keeruline ühenduda eelmise reaktsioonipaagiga.

    (3) Integreeritud õhuflotatsioonipaaki saab jagada kolmeks tüübiks: õhuga ujuv reaktsioonikehaga, õhuga ujuv sademekehaga ja õhuga ujuv filtratsioonikehaga.

    xq (7)b2q

    Millised on õhuflotatsioonipaagi räbu kaabitsa põhinõuded?
    (1) Kett-tüüpi räbukaabitsat kasutatakse tavaliselt väikeste ristkülikukujuliste õhuflotatsioonipaakide puhul. Sillatüüpi räbukaabitsat saab kasutada suurte ristkülikukujuliste õhuflotatsioonipaakide puhul (ava peaks olema alla 10 m). Ümmarguste õhuflotatsioonipaakide puhul kasutatakse planetaarset räbukaabitsat (läbimõõt 2–10 m).

    (2) Suurt hulka saastet ei õnnestu õigeaegselt eemaldada või räbukiht kraapimise ajal tugevalt häiritud, vedeliku tase ja räbu kraapimise protseduur on kraapimise ajal valed ning räbu kraapimismasina liiga kiire liikumine mõjutab õhu flotatsiooni efekti.

    (3) Selleks, et kaabitsa liikumiskiirus ei oleks suurem kui räbu kogumispaaki sattuva räbu ülevoolu kiirus, tuleks kaabitsa liikumiskiirust reguleerida kiirusele 50–100 mm/s.

    (4) Räbu koguse järgi määrake räbukaabitsa tööaeg.

    Millele tuleks rõhu all oleva lahustunud õhu flotatsioonimeetodi silumisel tähelepanu pöörata?
    (1) Enne vee kasutuselevõttu tuleks torujuhet ja lahustunud gaasi paaki korduvalt suruõhu või kõrgsurveveega läbi puhuda ja puhastada, kuni seal pole kergesti ummistuvaid osakesi, ning seejärel paigaldada lahustunud gaasi väljalaskesüsteem.

    (2) Sisselasketorule tuleb paigaldada tagasilöögiklapp, et vältida rõhu all oleva vee tagasivoolu õhukompressorisse. Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas lahustunud gaasi paaki ja õhukompressorit ühendava torujuhtme tagasilöögiklapi suund on suunatud lahustunud gaasi paagi poole. Tegelikus töös peaks õhukompressori väljundrõhk olema suurem kui lahustunud gaasi paagi rõhk, seejärel avage suruõhutorustiku klapp, et süstida õhku lahustunud gaasi paaki.

    (3) Puhastage rõhu all olev lahustunud gaasi süsteem ja lahustunud gaasi vabastamise süsteem esmalt puhta veega ning seejärel, kui süsteem on normaalselt töötanud, süstige reovesi reaktsioonipaaki.

    (4) Rõhu all oleva lahustunud gaasi paagi väljalaskeventiil peab olema täielikult avatud, et vältida veevoolu blokeerimist väljalaskeventiilis, nii et mullid vabaneksid eelnevalt ja ühineksid suuremaks.

    (5) Reguleerige õhkbasseini vee väljalaskeava reguleerimisventiili või reguleeritavat paisuplaati ja stabiliseerige õhkbasseini veetase 5–10 cm ulatuses räbu kogumisavast allpool. Kui veetase on stabiliseerunud, reguleerige töötlusvee kogust vee sisse- ja väljalaskeava abil, kuni saavutatakse kavandatud veekogus.

    (6) Pärast seda, kui vaht on kogunenud sobiva paksuseni (5–8 cm), käivitage räbukraapimismasin räbu eemaldamiseks ja kontrollige, kas räbu eemaldamine ja väljavool on normaalsed ning kas see mõjutab heitvee kvaliteeti.

    Millised on õhuvoolumasina igapäevases töös ja juhtimises tähelepanu vajavad asjad?

    xq (8)gqg

    (1) Kontrolli ajal jälgige vaatlusava kaudu lahustunud õhu paagis veetaset, et veenduda, et veetase ei ujuta üle täitekihti ega mõjuta lahustunud gaasi mõju ega ole alla 0,6 m, et vältida suures koguses lahustumata õhu väljavoolu veest.

    (2) Kontrollimise ajal pöörake tähelepanu reoveebasseini pinnale. Kui leitakse, et kokkupuutepiirkonnas on vahu pind ebaühtlane ja lokaalne veevool on tugev, võib olla tegemist individuaaleraldusseadme blokeerimise või lahtilangemisega ning see vajab õigeaegset hooldust ja väljavahetamist. Kui leitakse, et eralduspiirkonnas on vahu pind tasane ja basseini pinnal on sageli suured mulle, näitab see, et mullide ja lisandite flokkide vaheline nakkuvus ei ole hea ning on vaja annust kohandada või koagulandi tüüpi muuta.

    (3) Kui madal veetemperatuur talvel mõjutab koagulatsiooniefekti, saab lisaks annuse suurendamise meetmetele suurendada ka mikromullide arvu ja nende adhesiooni flokil, suurendades tagasivooluvett või lahustunud gaasi rõhku, et kompenseerida flokil õhuga ujuvusvõime vähenemist vee viskoossuse suurenemise tõttu ja tagada vee kvaliteet.

    (4) Heitvee kvaliteedi mõjutamata jätmiseks tuleb räbu kraapimisel paagis veetaset tõsta, seega peaksime pöörama tähelepanu töökogemuse kogunemisele, kokku võtma parima räbu kogunemise paksuse ja veesisalduse, käitama regulaarselt räbu kaabitsat vahu eemaldamiseks ja looma räbu kaabitsasüsteemi vastavalt tegelikule olukorrale.

    (5) Vastavalt reaktsioonipaagi flokulatsioonile. Õhuflotatsioonipaagi eralduspiirkonnas oleva saaste ja heitvee kvaliteeti tuleks õigeaegselt reguleerida ning doseerimistoru tööd tuleks ummistuste vältimiseks sageli kontrollida (eriti talvel).

    kirjeldus2