- Rawatan Gas Sisa
- Rawatan Enapcemar
- Rawatan Air
- Kotak Penulenan Air Mudah Alih Jenis- Sistem RO
- Sistem osmosis songsang keluli tahan karat
- Sistem Rawatan Air Berkontena
- Sistem penyahgaraman air laut
- Sistem Rawatan Air UF
- Sistem Rawatan Air NF
- Sistem Rawatan Air EDI dan sebagainya
- Talian Pengisian Air Botol/Baldi/Beg
- Sistem Rawatan Air Sisa Kumbahan MBR
- Rawatan air yang komprehensif
01020304
Pengapungan Udara Terlarut
Pengenalan Projek
Sistem Rawatan Air Sisa Pengapungan Udara Terlarut:
Teknologi pengapungan udara pam udara terlarut merupakan sejenis teknologi pengapungan udara baharu yang dibangunkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Teknologi ini mengatasi kekurangan teknologi pengapungan udara terlarut dengan lebih banyak peralatan tambahan, penggunaan tenaga yang tinggi dan gelembung besar yang dihasilkan oleh teknologi pengapungan udara cekung vorteks, dan mempunyai ciri-ciri penggunaan tenaga yang rendah. Pam udara terlarut menggunakan pam vorteks atau pam berbilang fasa gas-cecair. Prinsipnya ialah udara dan air memasuki cangkerang pam bersama-sama di pintu masuk pam. Pendesak dengan kelajuan tinggi akan memotong udara yang disedut menjadi gelembung kecil untuk berkali-kali. Diameter gelembung yang dihasilkan oleh pam udara terlarut secara amnya ialah 20 ~ 40μm, keterlarutan maksimum udara yang disedut mencapai 100%, dan kandungan udara maksimum udara terlarut air mencapai 30%. Prestasi pam boleh kekal stabil apabila kadar aliran berubah dan turun naik isipadu udara, yang menyediakan keadaan operasi yang baik untuk pengawalaturan pam dan kawalan proses pengapungan udara.
Peralatan rawatan air sisa pengapungan udara pam udara terlarut terdiri daripada ruang penggumpalan, ruang sentuh, ruang pemisahan, peranti pengikis sanga, pam udara terlarut, paip pelepasan dan bahagian lain. Prinsip rawatan air sisa pengapungan udara asas ialah: Pertama, air diekstrak oleh pam udara terlarut sebagai air refluks untuk menghasilkan air udara terlarut (air udara terlarut penuh dengan sebilangan besar gelembung halus pada masa ini). Air udara terlarut dilepaskan ke dalam air ruang sentuh melalui paip pelepasan. Gelembung kecil perlahan-lahan naik dan melekat pada zarah bendasing, membentuk jasad terapung dengan ketumpatan kurang daripada air, terapung di permukaan air, membentuk buih, dan perlahan-lahan bergerak ke hadapan dengan aliran air ke dalam ruang pemisahan. Buih kemudian dikeluarkan oleh peranti pengikis. Air jernih dilepaskan melalui peraturan limpahan untuk melengkapkan proses kerja pengapungan udara.
Teknologi peralatan pengudaraan pam udara terlarut telah matang, dan peranti pengudaraan berkecekapan tinggi EDUR digunakan secara meluas. Peranti pengapungan udara berkecekapan tinggi EDUR menyerap kelebihan pengapungan udara cekung vorteks untuk memotong gelembung dan pengapungan udara terlarut untuk menstabilkan udara terlarut. Keseluruhan sistem ini terutamanya terdiri daripada sistem udara terlarut, peralatan pengapungan udara, pengikis sanga, sistem kawalan dan peralatan sokongan.
Pengapungan udara terlarut tekanan (DAF) merupakan teknologi rawatan air sisa yang agak awal digunakan dalam teknologi pengapungan udara, sesuai untuk rawatan kekeruhan rendah, krominan tinggi, kandungan organik tinggi, kandungan minyak rendah, kandungan surfaktan rendah atau air sisa yang kaya dengan alga, digunakan secara meluas dalam pembuatan kertas, percetakan dan pencelupan, penyaduran elektrik, industri kimia, makanan, penapisan minyak dan rawatan air kumbahan perindustrian yang lain. Berbanding dengan kaedah pengapungan udara yang lain, ia mempunyai kelebihan beban hidraulik yang tinggi dan kolam yang padat. Walau bagaimanapun, prosesnya yang kompleks, penggunaan kuasa yang besar, bunyi pemampat udara, dan sebagainya, mengehadkan aplikasinya.
Mengikut jenis dan sifat pepejal terampai yang terkandung dalam kumbahan, tahap penulenan air terawat dan kaedah tekanan yang berbeza, terdapat tiga kaedah asas: kaedah apungan gas terlarut keseluruhan proses, kaedah apungan gas terlarut separa dan kaedah apungan gas terlarut refluks separa.
(1) Kaedah apungan udara terlarut keseluruhan proses
Keseluruhan proses pelampungan udara terlarut adalah untuk memberi tekanan kepada semua kumbahan dengan pam dan menyuntik udara sebelum atau selepas pam. Dalam tangki gas terlarut, udara dilarutkan dalam kumbahan, dan kemudian kumbahan dihantar ke tangki terapung udara melalui injap pengurang tekanan. Banyak gelembung kecil terbentuk dalam kumbahan untuk melekat pada minyak emulsi atau bahan terampai dalam kumbahan dan keluar dari permukaan air, membentuk buih di permukaan air. Buih dilepaskan ke dalam tangki buih dengan pengikis, dan paip buih dilepaskan keluar dari kolam. Kumbahan yang dirawat dilepaskan melalui empangan limpahan dan paip pelepasan.
Gas terlarut dalam keseluruhan proses adalah besar, yang meningkatkan kemungkinan sentuhan antara zarah minyak atau zarah terampai dan gelembung. Di bawah keadaan kuantiti air rawatan yang sama, ia adalah lebih kecil daripada tangki pengapungan udara yang diperlukan oleh kaedah pengapungan gas terlarut refluks separa, sekali gus mengurangkan pelaburan infrastruktur. Walau bagaimanapun, kerana semua kumbahan melalui pam tekanan, tahap pengemulsian kumbahan berminyak meningkat, dan pam tekanan dan tangki gas terlarut yang diperlukan adalah lebih besar daripada dua proses lain, jadi pelaburan dan penggunaan kuasa operasi adalah lebih besar.
(2) Kaedah apungan udara terlarut separa
Kaedah apungan udara terlarut separa adalah dengan mengambil sebahagian daripada tekanan kumbahan dan gas terlarut, selebihnya kumbahan terus ke dalam tangki apungan udara dan dicampurkan dengan kumbahan gas terlarut dalam tangki apungan udara. Ciri-cirinya ialah: berbanding dengan keseluruhan proses apungan udara terlarut, pam tekanan yang diperlukan adalah kecil, jadi penggunaan kuasa adalah rendah.
Kemajuan terkini dalam rawatan gas sisa menunjukkan kemajuan yang ketara dalam menangani cabaran alam sekitar di samping menyediakan peluang untuk perniagaan berkembang maju dengan cara yang mampan dan mesra alam. Penyelesaian inovatif ini pasti akan memberi impak positif dalam bidang rawatan gas sisa dan perlindungan alam sekitar dengan janjinya untuk kecekapan tinggi, kos operasi yang rendah dan sifar pencemaran sekunder.
Kaedah apungan udara gas terlarut refluks separa adalah dengan mengambil sebahagian daripada penyingkiran minyak selepas refluks efluen untuk tekanan dan gas terlarut, selepas tekanan dikurangkan terus ke dalam tangki apungan udara, dicampur dengan kumbahan dari tangki penggumpalan dan apungan udara. Aliran pulangan secara amnya adalah 25% ~ 100% kumbahan. Ciri-cirinya ialah: air bertekanan, wilayah penggunaan kuasa; Proses pengapungan udara tidak menggalakkan pengemulsian; Pembentukan bunga tawas adalah baik, flokulan dalam efluen adalah kurang; Isipadu tangki pengapungan udara adalah lebih besar daripada dua proses sebelumnya. Untuk meningkatkan kesan rawatan pengapungan udara, koagulan atau agen pengapungan udara sering ditambah ke dalam kumbahan, dan dosnya berbeza-beza mengikut kualiti air, yang biasanya ditentukan oleh ujian.
Menurut teori pengapungan udara, kaedah pengapungan gas terlarut tekanan refluks separa boleh menjimatkan tenaga, menggunakan sepenuhnya koagulan, dan kesan rawatan adalah lebih baik daripada proses pengapungan gas terlarut tekanan penuh. Kesan rawatan adalah yang terbaik apabila nisbah refluks adalah 50%, jadi proses pengapungan udara terlarut tekanan refluks separa adalah kaedah pengapungan udara yang paling biasa digunakan untuk rawatan air sisa.
Apakah keperluan untuk operasi dan kawalan pengapungan udara terlarut bertekanan?
Sistem pengapungan udara terlarut bertekanan (DAF) digunakan secara meluas dalam proses rawatan air sisa untuk menyingkirkan pepejal terampai, lemak, minyak dan bahan pencemar lain daripada air sisa perindustrian dan perbandaran dengan berkesan. Walau bagaimanapun, untuk memastikan operasi dan kawalan sistem DAF bertekanan yang cekap, keperluan tertentu perlu dipenuhi.
1. Pengendali perlu memantau proses pembekuan dalam tangki tindak balas dan kualiti efluen dari tangki pengapungan dengan teliti untuk melaraskan dos koagulan dengan sewajarnya. Adalah penting untuk mencegah penyumbatan tangki dos, yang boleh mengganggu keseluruhan proses rawatan.
2. Keadaan permukaan tangki pengapungan perlu diperhatikan secara berkala. Sebarang kejadian gelembung udara besar di kawasan tertentu tangki mungkin menunjukkan masalah dengan pelepas, yang perlu diperiksa dan diselesaikan dengan segera.
3. Pengendali mesti memahami corak penghasilan enap cemar dan menentukan kitaran pengikisan yang sesuai untuk membuang enap cemar yang terkumpul daripada sistem DAF. Ini penting untuk mengekalkan kecekapan sistem dan mencegah pengumpulan pepejal.
4. Kawalan paras air yang betul dalam tangki udara terlarut bertekanan juga penting untuk operasi sistem. Ini memastikan nisbah udara-ke-air yang stabil dan konsisten, yang penting untuk proses pengapungan.
5. Pelarasan pada bekalan udara dari pemampat perlu dibuat untuk mengekalkan tekanan kerja tangki udara terlarut yang stabil. Ini seterusnya menjamin keberkesanan larutnya udara di dalam air.
6. Kawalan paras air dalam tangki pengapungan adalah sama pentingnya untuk mengekalkan aliran air rawatan yang stabil. Semasa musim sejuk, apabila suhu air rendah, adalah penting untuk meningkatkan aliran air refluks atau tekanan udara bagi memastikan kualiti efluen yang konsisten.
7. Mengekalkan rekod operasi terperinci adalah penting. Ini harus merangkumi maklumat tentang kuantiti air rawatan, kualiti air yang terlibat, dos kimia, nisbah udara kepada air, tekanan tangki udara terlarut, suhu air, penggunaan kuasa, kitaran pengikisan enap cemar, kandungan lembapan enap cemar dan kualiti air efluen.
Kesimpulannya, dengan mematuhi keperluan ini, pengendali boleh memastikan operasi sistem pengapungan udara terlarut bertekanan yang cekap dan berkesan dalam kemudahan rawatan air sisa.
Tangki Udara Terlarut
Apakah komponen struktur tangki gas terlarut yang biasa digunakan? Apakah bentuk khusus tangki gas terlarut?
Tangki gas terlarut boleh dikimpal dengan plat keluli biasa dan rawatan anti-karat boleh dijalankan di dalam tangki. Struktur dalamannya agak mudah, tiada pembungkusan tangki gas terlarut berongga selain susun atur paip air mempunyai keperluan tertentu, adalah tangki kosong biasa. Terdapat banyak spesifikasi tangki gas terlarut, dan nisbah ketinggian kepada diameter biasanya 2 ~ 4. Sesetengah tangki gas terlarut dipasang secara mendatar, dan panjang tangki dibahagikan kepada bahagian salur masuk air, bahagian pembungkusan dan bahagian salur keluar air sepanjang arah panjang. Salur masuk dan keluar air tangki gas terlarut adalah stabil, dan kekotoran dalam salur masuk boleh dipintas untuk mengelakkan penyumbatan peranti pelepasan gas terlarut.
Fungsi tangki gas terlarut tekanan adalah untuk membuat air bersentuhan sepenuhnya dengan udara dan menggalakkan pembubaran udara. Tangki gas terlarut tekanan adalah peralatan utama yang mempengaruhi kecekapan gas terlarut, struktur luarannya terdiri daripada saluran masuk air, saluran masuk udara, antara muka injap keselamatan ekzos, cermin penglihatan, mulut tolok tekanan, port ekzos, tolok paras, saluran keluar air, ke dalam lubang dan sebagainya.
Peranti pelepasan gas terlarut
Apakah pelepas gas terlarut yang biasa digunakan?
Pembebas gas terlarut merupakan peralatan teras kaedah apungan udara, fungsinya adalah untuk melepaskan gas dalam air gas terlarut dalam bentuk buih halus, supaya dapat melekat dengan baik pada bendasing terampai dalam kumbahan yang akan dirawat. Pembebas yang biasa digunakan ialah jenis TS, jenis TJ dan jenis TV.
Apakah bentuk-bentuk tangki pengapungan udara?
Terdapat banyak bentuk tangki pengapungan udara. Mengikut ciri-ciri kualiti air sisa, keperluan rawatan dan pelbagai keadaan khusus air yang akan dirawat, terdapat pelbagai bentuk tangki pengapungan udara untuk digunakan, termasuk adveksi dan aliran menegak, susun atur segi empat sama dan bulat, dan juga gabungan pengapungan udara dan tindak balas, pemendakan, penapisan dan proses lain.
(1) Tangki pengapungan udara mendatar adalah jenis tangki yang paling banyak digunakan, dan tangki tindak balas dan tangki pengapungan udara biasanya dibina bersama. Selepas tindak balas, kumbahan memasuki ruang sentuhan pengapungan udara dari bahagian bawah badan kolam, supaya gelembung dan flok bersentuhan sepenuhnya dan kemudian memasuki ruang pemisahan pengapungan udara. Buih pada permukaan kolam dikikis ke dalam tangki pengumpulan sanga dengan pengikis sanga, dan air bersih dikumpulkan oleh paip pengumpulan di bahagian bawah ruang pemisahan.
(2) Kelebihan tangki pengapungan aliran menegak ialah ruang sentuh berada di tengah tangki, dan aliran air meresap di sekelilingnya. Keadaan hidraulik adalah lebih baik daripada aliran keluar unilateral mendatar, dan ia mudah untuk bekerjasama dengan struktur rawatan seterusnya. Kelemahannya ialah kadar penggunaan isipadu badan tangki adalah rendah, dan sukar untuk disambungkan dengan tangki tindak balas sebelumnya.
(3) Tangki pengapungan udara bersepadu boleh dibahagikan kepada tiga bentuk: jenis udara terapung-tindak balas-jasad, jenis udara terapung-keranpasan-jasad, jenis udara terapung-penapisan-jasad.
Apakah keperluan asas pengikis sanga tangki pengapungan udara?
(1) Pengikis sanga jenis rantai biasanya digunakan untuk tangki pengapungan udara segi empat tepat yang kecil. Pengikis sanga jenis jambatan boleh digunakan untuk tangki pengapungan udara segi empat tepat yang besar (rentang hendaklah di bawah 10m). Untuk tangki pengapungan udara bulat, pengikis sanga planet (diameter ialah 2 ~ 10m) digunakan.
(2) Sebilangan besar buih tidak dapat disingkirkan dalam masa yang singkat atau lapisan sanga terganggu dengan ketara semasa mengikis, paras cecair dan prosedur mengikis sanga tidak betul semasa mengikis, dan mesin mengikis sanga yang bergerak terlalu laju akan menjejaskan kesan pengapungan udara.
(3) Untuk memastikan kelajuan pergerakan pengikis tidak lebih besar daripada kelajuan limpahan buih ke dalam tangki pengumpul sanga, kelajuan pergerakan pengikis hendaklah dikawal pada 50 ~ 100mm/s.
(4) Mengikut jumlah sanga, tetapkan masa operasi pengikis sanga.
Apakah yang perlu diberi perhatian dalam penyahpepijatan kaedah pengapungan udara terlarut bertekanan?
(1) Sebelum memulakan operasi air, pertama sekali, saluran paip dan tangki gas terlarut hendaklah dibersihkan berulang kali dengan udara termampat atau air bertekanan tinggi sehingga tiada kekotoran zarah yang mudah disekat, dan kemudian pasangkan pelepasan gas terlarut.
(2) Injap sehala hendaklah dipasang pada paip masuk untuk mengelakkan air tekanan daripada mengalir kembali ke dalam pemampat udara. Sebelum pentauliahan, periksa sama ada arah injap sehala pada saluran paip yang menghubungkan tangki gas terlarut dan pemampat udara menghala ke tangki gas terlarut. Dalam operasi sebenar, tekanan keluar pemampat udara hendaklah lebih besar daripada tekanan tangki gas terlarut, dan kemudian buka injap pada saluran paip udara termampat untuk menyuntik udara ke dalam tangki gas terlarut.
(3) Bersihkan sistem gas terlarut tekanan dan sistem pelepasan gas terlarut terlebih dahulu dengan air bersih, dan kemudian suntikan kumbahan ke dalam tangki tindak balas selepas sistem berjalan seperti biasa.
(4) Injap keluar tangki gas terlarut tekanan mesti terbuka sepenuhnya untuk mengelakkan aliran air daripada tersekat pada injap keluar, supaya gelembung dilepaskan terlebih dahulu dan bergabung menjadi lebih besar.
(5) Kawal injap pelarasan saluran keluar air atau plat empangan boleh laras kolam terapung udara, dan stabilkan paras air kolam terapung udara pada 5 ~ 10cm di bawah slot pengumpulan sanga. Selepas paras air stabil, laraskan kuantiti air rawatan dengan injap masuk dan keluar air sehingga kuantiti air reka bentuk dicapai.
(6) Selepas buih terkumpul kepada ketebalan yang sesuai (5 ~ 8cm), mulakan pengikis sanga untuk mengikis sanga, dan periksa sama ada pengikisan sanga dan pelepasan sanga adalah normal, dan sama ada kualiti air efluen terjejas.
Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam operasi dan pengurusan harian mesin pengapungan udara?
(1) Semasa pemeriksaan, perhatikan paras air dalam tangki udara terlarut melalui lubang pemerhatian untuk memastikan paras air tidak membanjiri lapisan pembungkusan dan menjejaskan kesan gas terlarut, dan juga tidak kurang daripada 0.6m untuk mengelakkan sejumlah besar udara yang tidak terlarut daripada keluar dari air.
(2) Perhatikan permukaan kolam air sisa semasa pemeriksaan. Jika didapati permukaan buih di kawasan sentuhan tidak sekata dan aliran air tempatan bergolak dengan kuat, mungkin peranti pelepas individu tersumbat atau terjatuh, dan ia memerlukan penyelenggaraan dan penggantian yang tepat pada masanya. Jika didapati permukaan buih di kawasan pemisahan rata dan permukaan kolam sering mempunyai gelembung besar, ia menunjukkan bahawa lekatan antara gelembung dan flok bendasing tidak baik, dan perlu melaraskan dos atau menukar jenis koagulan.
(3) Apabila suhu air yang rendah pada musim sejuk mempengaruhi kesan pembekuan, selain mengambil langkah untuk meningkatkan dos, bilangan gelembung mikro dan lekatannya pada flok juga boleh ditingkatkan dengan meningkatkan aliran balik air atau tekanan gas terlarut, untuk mengimbangi penurunan prestasi terapung flok dengan udara disebabkan oleh peningkatan kelikatan air dan memastikan kualiti air.
(4) Agar tidak menjejaskan kualiti air efluen, paras air dalam tangki mesti dinaikkan semasa mengikis sanga, jadi kita harus memberi perhatian kepada pengumpulan pengalaman operasi, meringkaskan ketebalan pengumpulan buih dan kandungan air yang terbaik, kerap menjalankan pengikis sanga untuk membuang buih, dan mewujudkan sistem pengikis sanga selaras dengan keadaan sebenar.
(5) Mengikut penggumpalan tangki tindak balas. Kualiti air buih dan efluen di kawasan pemisahan tangki pengapungan udara perlu diselaraskan dari semasa ke semasa, dan operasi tiub dos perlu diperiksa dengan kerap untuk mengelakkan penyumbatan (terutamanya pada musim sejuk).
penerangan2





