- Čistenie odpadových plynov
- Čistenie kalov
- Úprava vody
- Prenosný systém čistenia vody typu RO
- Systém reverznej osmózy z nehrdzavejúcej ocele
- Kontajnerové systémy na úpravu vody
- Systém na odsoľovanie morskej vody
- Systémy na úpravu vody UF
- Systémy na úpravu vody NF
- Systémy na úpravu vody EDI atď.
- Plniaca linka na vodu do fliaš/vedier/vreciek
- Systém čistenia odpadových vôd MBR
- Komplexná úprava vody
01020304
Flotácia rozpusteným vzduchom
Úvod do projektu
Systém čistenia odpadových vôd s flotáciou rozpusteného vzduchu:
Technológia flotácie rozpusteného vzduchu s čerpadlom rozpusteného vzduchu je nový typ technológie flotácie vzduchu vyvinutý v posledných rokoch. Táto technológia prekonáva nedostatky technológie flotácie rozpusteného vzduchu vďaka väčšiemu množstvu pomocného zariadenia, vysokej spotrebe energie a veľkým bublinám vytváraným technológiou vírovej konkávnej flotácie vzduchu a vyznačuje sa nízkou spotrebou energie. Čerpadlo rozpusteného vzduchu využíva vírové čerpadlo alebo viacfázové plynovo-kvapalinové čerpadlo. Jeho princíp spočíva v tom, že vzduch a voda vstupujú do plášťa čerpadla spoločne na vstupe do čerpadla. Obežné koleso s vysokou rýchlosťou mnohonásobne rozreže vdychovaný vzduch na malé bubliny. Priemer bublín vytváraných čerpadlom rozpusteného vzduchu je zvyčajne 20 ~ 40 μm, maximálna rozpustnosť vdychovaného vzduchu dosahuje 100 % a maximálny obsah vzduchu vo vode vo vzduchu dosahuje 30 %. Výkon čerpadla môže zostať stabilný aj pri zmene prietoku a kolísaní objemu vzduchu, čo poskytuje dobré prevádzkové podmienky pre reguláciu čerpadla a riadenie procesu flotácie vzduchu.
Zariadenie na čistenie odpadových vôd s flotáciou vzduchom s rozpusteným vzduchom sa skladá z flokulačnej komory, kontaktnej komory, separačnej komory, zariadenia na zoškrabovanie trosky, čerpadla rozpusteného vzduchu, vypúšťacieho potrubia a ďalších častí. Základný princíp čistenia odpadových vôd s flotáciou vzduchom je tento: Najprv sa voda extrahuje čerpadlom rozpusteného vzduchu ako spätná voda, čím sa vytvorí rozpustená vzduchová voda (rozpustená vzduchová voda je v tomto čase plná veľkého množstva jemných bublín). Rozpustená vzduchová voda sa uvoľňuje do vody kontaktnej komory cez vypúšťacie potrubie. Malé bublinky pomaly stúpajú a priľnú k časticiam nečistôt, čím vytvárajú plávajúce teleso s hustotou menšou ako hustota vody, ktoré pláva na hladine vody, vytvára penu a pomaly sa pohybuje s prúdom vody do separačnej komory. Pena sa potom odstráni zoškrabovacím zariadením. Čistá voda sa vypúšťa reguláciou prepadu, čím sa dokončí pracovný proces flotácie vzduchom.
Technológia prevzdušňovacích zariadení čerpadiel rozpusteného vzduchu je vyspelá a vysokoúčinné prevzdušňovacie zariadenie EDUR sa široko používa. Vysokoúčinné flotačné zariadenie EDUR využíva výhody vírovej konkávnej flotácie vzduchu na odstránenie bublín a flotácie rozpusteného vzduchu na stabilizáciu rozpusteného vzduchu. Celý systém sa skladá hlavne zo systému rozpusteného vzduchu, zariadenia na flotáciu vzduchu, škrabky trosky, riadiaceho systému a podporného zariadenia.
Tlaková flotácia rozpusteným vzduchom (DAF) je relatívne skorá technológia čistenia odpadových vôd v technológii flotácie vzduchom, vhodná na čistenie odpadových vôd s nízkym zákalom, vysokou chrominanciou, vysokým obsahom organických látok, nízkym obsahom oleja, nízkym obsahom povrchovo aktívnych látok alebo bohatých na riasy. Široko používaná v papierenskom priemysle, tlači a farbení, galvanickom pokovovaní, chemickom priemysle, potravinárstve, rafinácii ropy a iných priemyselných odvetviach čistenia odpadových vôd. V porovnaní s inými metódami flotácie vzduchom má výhody vysokého hydraulického zaťaženia a kompaktnej nádrže. Jej použitie však obmedzuje zložitosť procesu, vysoká spotreba energie, hluk vzduchového kompresora atď.
Podľa typov a vlastností suspendovaných pevných látok obsiahnutých v odpadových vodách, stupňa čistenia upravenej vody a rôznych tlakových metód existujú tri základné metódy: metóda flotácie rozpusteného plynu v celom procese, metóda čiastočnej flotácie rozpusteného plynu a metóda čiastočnej refluxnej flotácie rozpusteného plynu.
(1) Metóda floatovania rozpusteného vzduchu v celom procese
Celý proces plavenia rozpusteným vzduchom spočíva v natlakovaní všetkých odpadových vôd pomocou čerpadla a vstrekovaní vzduchu pred alebo za čerpadlo. V nádrži s rozpusteným plynom sa vzduch rozpustí v odpadových vodách a potom sa odpadové vody cez redukčný ventil posielajú do nádrže s plavením vzduchom. V odpadových vodách sa tvorí veľa malých bublín, ktoré priľnú k emulgovanému oleju alebo suspendovaným látkam v odpadových vodách a unikajú z hladiny vody, čím vytvárajú penu na hladine vody. Pena sa vypúšťa do nádrže na penu pomocou škrabky a potrubím na penu sa vypúšťa z bazéna. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa cez prepadovú prepadlinu a výpustné potrubie.
Množstvo rozpusteného plynu v celom procese je veľké, čo zvyšuje pravdepodobnosť kontaktu medzi olejovými časticami alebo suspendovanými časticami a bublinami. Pri rovnakom množstve upravenej vody je menšie ako flotačná nádrž na vzduch potrebná pri metóde čiastočnej refluxnej flotácie rozpusteného plynu, čím sa znižujú investície do infraštruktúry. Keďže však všetka odpadová voda prechádza tlakovým čerpadlom, zvyšuje sa stupeň emulgácie olejovej odpadovej vody a požadované tlakové čerpadlo a nádrž na rozpustený plyn sú väčšie ako v ostatných dvoch procesoch, takže investícia a spotreba prevádzkovej energie sú vyššie.
(2) Metóda čiastočne rozpusteného plavákového roztoku
Metóda čiastočného plavenia rozpusteným vzduchom spočíva v odoberaní časti tlaku odpadovej vody a rozpusteného plynu, zvyšok odpadovej vody priamo do nádrže s plavákovým vzduchom a zmiešaní s rozpusteným plynom v odpadovej vode v nádrži s plavákovým vzduchom. Jej vlastnosti sú: v porovnaní s celým procesom plavenia rozpusteným vzduchom je potrebný tlak čerpadla malý, takže spotreba energie je nízka.
Nedávny pokrok v čistení odpadových plynov predstavuje významný pokrok v riešení environmentálnych výziev a zároveň poskytuje podnikom príležitosti na prosperitu udržateľným a ekologickým spôsobom. Toto inovatívne riešenie bude mať nepochybne pozitívny vplyv v oblasti čistenia odpadových plynov a ochrany životného prostredia vďaka prísľubu vysokej účinnosti, nízkych prevádzkových nákladov a nulového sekundárneho znečistenia.
Metóda čiastočného spätného toku rozpusteného plynu pomocou flotácie vzduchom spočíva v tom, že časť odstráneného oleja po spätnom toku odpadovej vody pod tlakom a rozpustený plyn sa po znížení tlaku odoberú priamo do nádrže s flokulačným systémom, kde sa zmiešajú s odpadovou vodou z flokulačnej nádrže a flotácie vzduchom. Spätný tok tvorí vo všeobecnosti 25 % až 100 % odpadovej vody. Jeho charakteristiky sú: tlaková voda, priemerná spotreba energie; proces flotácie vzduchom nepodporuje emulgáciu; tvorba kamencových kvetov je dobrá, flokulant v odpadovej vode je menší; objem nádrže s flotáciou vzduchom je väčší ako v predchádzajúcich dvoch procesoch. Na zlepšenie účinku čistenia flotáciou vzduchom sa do odpadovej vody často pridáva koagulant alebo flotačné činidlo vzduchom a dávkovanie sa mení v závislosti od kvality vody, ktorá sa vo všeobecnosti určuje testom.
Podľa teórie flotácie vzduchom môže metóda flotácie rozpusteného plynu s čiastočným refluxným tlakom ušetriť energiu, plne využiť koagulant a účinok úpravy je lepší ako pri procese flotácie rozpusteného plynu s plným tlakom. Účinok úpravy je najlepší, keď je refluxný pomer 50 %, takže proces flotácie rozpusteného plynu s čiastočným refluxným tlakom je najčastejšie používanou metódou čistenia odpadových vôd s flotáciou vzduchom.
Aké sú požiadavky na prevádzku a riadenie flotácie rozpusteným vzduchom pod tlakom?
Systémy flotácie rozpusteným vzduchom (DAF) sa v procese čistenia odpadových vôd široko používajú na účinné odstraňovanie suspendovaných pevných látok, tukov, olejov a iných znečisťujúcich látok z priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Na zabezpečenie efektívnej prevádzky a riadenia tlakového systému DAF je však potrebné splniť určité požiadavky.
1. Prevádzkovatelia musia pozorne sledovať proces koagulácie v reakčnej nádrži a kvalitu odpadovej vody z flotačnej nádrže, aby mohli podľa toho upraviť dávkovanie koagulantov. Je nevyhnutné zabrániť upchatiu dávkovacej nádrže, čo môže narušiť celý proces čistenia.
2. Stav povrchu flotačnej nádrže by sa mal pravidelne sledovať. Akýkoľvek výskyt veľkých vzduchových bublín v určitých oblastiach nádrže môže naznačovať problém s uvoľňovačom, ktorý je potrebné okamžite skontrolovať a vyriešiť.
3. Prevádzkovatelia musia pochopiť vzorec tvorby kalu a určiť vhodný cyklus stierania na odstránenie nahromadeného kalu zo systému DAF. To je nevyhnutné pre udržanie účinnosti systému a zabránenie hromadeniu pevných látok.
4. Správna kontrola hladiny vody v tlakovej nádrži s rozpusteným vzduchom je tiež kľúčová pre prevádzku systému. To zaisťuje stabilný a konzistentný pomer vzduchu a vody, čo je nevyhnutné pre proces flotácie.
5. úpravy prívodu vzduchu z kompresora by sa mali vykonať, aby sa udržal stabilný pracovný tlak v nádrži s rozpusteným vzduchom. To následne zaručuje účinnosť rozpúšťania vzduchu vo vode.
6. Kontrola hladiny vody vo flotačnej nádrži je rovnako dôležitá pre udržanie stabilného prietoku vody na úpravu. Počas zimy, keď sú teploty vody nízke, je nevyhnutné zvýšiť prietok spätnej vody alebo tlak vzduchu, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita odpadovej vody.
7. je nevyhnutné viesť podrobné prevádzkové záznamy. Tieto by mali zahŕňať informácie o množstve vody používanej na úpravu, kvalite prítokovej vody, dávkovaní chemikálií, pomere vzduchu a vody, tlaku rozpusteného vzduchu v nádrži, teplote vody, spotrebe energie, cykloch zoškrabávania kalu, obsahu vlhkosti kalu a kvalite odpadovej vody.
Záverom možno konštatovať, že dodržiavaním týchto požiadaviek môžu prevádzkovatelia zabezpečiť efektívnu a účinnú prevádzku flotačných systémov s rozpusteným vzduchom pod tlakom v čistiarňach odpadových vôd.
Nádrž na rozpustený vzduch
Aké sú štrukturálne komponenty bežne používaných nádrží na rozpustený plyn? Aké sú špecifické formy nádrží na rozpustený plyn?
Nádrž na rozpustený plyn je možné zvárať z bežného oceľového plechu a vykonať antikoróznu úpravu. Jej vnútorná štruktúra je relatívne jednoduchá, dutá nádrž na rozpustený plyn nemá žiadne tesnenie, okrem usporiadania vodovodného potrubia má určité požiadavky, ide o bežnú prázdnu nádrž. Existuje mnoho špecifikácií nádrží na rozpustený plyn a pomer výšky k priemeru je vo všeobecnosti 2 ~ 4. Niektoré nádrže na rozpustený plyn sú inštalované horizontálne a dĺžka nádrže je rozdelená na vstupnú časť vody, tesniacu časť a výstupnú časť vody pozdĺž smeru dĺžky. Vstup a výstup vody z nádrže na rozpustený plyn sú stabilné a nečistoty vo vstupe sa dajú zachytiť, aby sa zabránilo upchatiu zariadenia na uvoľňovanie rozpusteného plynu.
Funkciou tlakovej nádrže na rozpustený plyn je zabezpečiť úplný kontakt vody so vzduchom a podporiť rozpúšťanie vzduchu. Tlaková nádrž na rozpustený plyn je kľúčovým zariadením ovplyvňujúcim účinnosť rozpusteného plynu, jej vonkajšia konštrukcia sa skladá z prívodu vody, prívodu vzduchu, rozhrania poistného ventilu výfuku, priezoru, ústia manometra, výfukového otvoru, hladinomeru, výstupu vody do otvoru atď.
Zariadenie na uvoľňovanie rozpusteného plynu
Aké sú bežne používané uvoľňovače rozpustených plynov?
Uvoľňovač rozpusteného plynu je základným zariadením metódy vzduchového plaváka. Jeho funkciou je uvoľňovať plyn z rozpustenej vody vo forme jemných bublín, aby sa dobre prichytil na suspendované nečistoty v čistenej odpadovej vode. Bežne používané uvoľňovače sú typu TS, typu TJ a typu TV.
Aké sú formy vzduchových flotačných nádrží?
Existuje mnoho typov flotačných nádrží. V závislosti od charakteristík kvality odpadovej vody, požiadaviek na čistenie a rôznych špecifických podmienok čistenej vody existuje množstvo foriem flotačných nádrží, ktoré sa používajú, vrátane advekcie a vertikálneho prúdenia, štvorcového a kruhového usporiadania, ako aj kombinácie flotačných nádrží a reakčných, zrážacích, filtračných a iných procesov.
(1) Horizontálna flotačná nádrž s vzduchom je najpoužívanejším typom nádrže a reakčná nádrž a flotačná nádrž s vzduchom sa zvyčajne stavajú spoločne. Po reakcii vstupuje odpadová voda zo spodnej časti telesa bazéna do kontaktnej komory flotácie s vzduchom, takže bubliny a vločky sa úplne dotýkajú a potom vstupujú do separačnej komory flotácie s vzduchom. Usadeniny z povrchu bazéna sa zoškrabujú do zbernej nádrže na trosku škrabkou na trosku a čistá voda sa zhromažďuje zberným potrubím na dne separačnej komory.
(2) Výhodou flotačnej nádrže s vertikálnym prúdením je, že kontaktná komora je v strede nádrže a prúd vody sa rozptyľuje okolo nej. Hydraulické podmienky sú lepšie ako pri jednostrannom odtoku s horizontálnym prúdením a je výhodné spolupracovať s následnými čistiacimi štruktúrami. Nevýhodou je, že miera využitia objemu telesa nádrže je nízka a je ťažké ju spojiť s predchádzajúcou reakčnou nádržou.
(3) Integrovaná flotačná nádrž na vzduch sa dá rozdeliť do troch foriem: typ s reakčným telesom plávajúcim na vzduchu, typ s telesom plávajúcim na vzduchu a zrážkovým telesom, typ s telesom plávajúcim na vzduchu a filtračným telesom.
Aké sú základné požiadavky na škrabku trosky z flotačnej nádrže?
(1) Pre malé obdĺžnikové flotačné nádrže sa zvyčajne používa reťazový škrabák trosky. Pre veľké obdĺžnikové flotačné nádrže (rozpätie by malo byť menšie ako 10 m) sa môže použiť mostový škrabák trosky. Pre kruhové flotačné nádrže sa používa planetárny škrabák trosky (priemer 2 ~ 10 m).
(2) Veľké množstvo peny sa nedá včas odstrániť alebo sa vrstva trosky pri zoškrabávaní výrazne naruší, hladina kvapaliny a postup zoškrabovania trosky sú pri zoškrabávaní nesprávne a príliš rýchly pohyb stroja na zoškrabovanie trosky ovplyvní účinok flotácie vzduchom.
(3) Aby rýchlosť pohybu škrabáka nebola väčšia ako rýchlosť pretečenia peny do zbernej nádrže trosky, mala by sa rýchlosť pohybu škrabáka regulovať na 50 ~ 100 mm/s.
(4) Podľa množstva trosky nastavte čas chodu škrabky trosky.
Na čo treba dbať pri ladení metódy flotácie rozpusteným vzduchom pod tlakom?
(1) Pred uvedením vody do prevádzky by sa malo potrubie a nádrž na rozpustený plyn opakovane prepláchnuť a vyčistiť stlačeným vzduchom alebo vodou pod vysokým tlakom, kým sa nezbavia ľahko upchatých častíc nečistôt, a potom sa nainštaluje uvoľňovač rozpusteného plynu.
(2) Na vstupnom potrubí by mal byť nainštalovaný spätný ventil, aby sa zabránilo spätnému toku tlakovej vody do vzduchového kompresora. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či smer spätného ventilu na potrubí spájajúcom nádrž s rozpusteným plynom a vzduchový kompresor smeruje k nádrži s rozpusteným plynom. V skutočnej prevádzke by mal byť výstupný tlak vzduchového kompresora vyšší ako tlak v nádrži s rozpusteným plynom a potom otvorte ventil na potrubí stlačeného vzduchu, aby sa do nádrže s rozpusteným plynom vstrekol vzduch.
(3) Najprv odlaďte systém rozpusteného plynu pod tlakom a systém uvoľňovania rozpusteného plynu čistou vodou a potom, keď systém beží normálne, vstreknite odpadovú vodu do reakčnej nádrže.
(4) Výstupný ventil tlakovej nádrže s rozpusteným plynom musí byť úplne otvorený, aby sa zabránilo zablokovaniu prietoku vody pri výstupnom ventile, aby sa bubliny uvoľnili vopred a zlúčili, čím sa zväčšili.
(5) Ovládajte regulačný ventil výstupu vody alebo nastaviteľnú prepadovú dosku plávajúceho bazéna a stabilizujte hladinu vody v plávajúcom bazéne 5 ~ 10 cm pod otvorom na zber trosky. Po ustálení hladiny vody upravte množstvo vody na úpravu pomocou vstupného a výstupného ventilu vody, kým sa nedosiahne projektované množstvo vody.
(6) Keď sa pena nahromadí do vhodnej hrúbky (5 ~ 8 cm), spustite škrabku na zoškrabanie trosky a skontrolujte, či je zoškrabovanie trosky a vypúšťanie trosky normálne a či nie je ovplyvnená kvalita odpadovej vody.
Aké záležitosti si vyžadujú pozornosť pri každodennej prevádzke a správe flotačného stroja?
(1) Počas kontroly sledujte hladinu vody v nádrži s rozpusteným vzduchom cez pozorovací otvor, aby ste sa uistili, že hladina vody nezaplavuje vrstvu výplne a neovplyvňuje účinok rozpusteného plynu, ani nie je menšia ako 0,6 m, aby sa zabránilo úniku veľkého množstva nerozpusteného vzduchu z vody.
(2) Počas kontroly venujte pozornosť povrchu nádrže s odpadovou vodou. Ak sa zistí, že povrch peny v kontaktnej oblasti je nerovný a lokálny tok vody prudko víri, môže to znamenať, že jednotlivé vypúšťacie zariadenie je zablokované alebo vypadnuté a je potrebné ho včas udržiavať a vymeniť. Ak sa zistí, že povrch peny v separačnej oblasti je rovný a povrch nádrže má často veľké bubliny, naznačuje to, že priľnavosť medzi bublinami a vločkami nečistôt nie je dobrá a je potrebné upraviť dávkovanie alebo zmeniť typ koagulantu.
(3) Ak nízka teplota vody v zime ovplyvňuje koagulačný účinok, okrem opatrení na zvýšenie dávkovania je možné zvýšiť počet mikrobublín a ich priľnavosť k vločkám aj zvýšením spätného prúdenia vody alebo tlaku rozpusteného plynu, aby sa vyrovnalo zníženie plávacieho výkonu vločiek vzduchom v dôsledku zvýšenej viskozity vody a zabezpečila sa kvalita vody.
(4) Aby sa neovplyvnila kvalita odpadovej vody, pri zoškrabávaní trosky sa musí zvýšiť hladina vody v nádrži, preto by sme mali venovať pozornosť nahromadeným prevádzkovým skúsenostiam, zhrnúť najlepšiu hrúbku nahromadenej peny a obsah vody, pravidelne spúšťať zoškrabovač trosky na odstránenie peny a zaviesť systém zoškrabovania trosky v súlade so skutočnou situáciou.
(5) Podľa flokulácie reakčnej nádrže. Kvalita kalu a odpadovej vody v separačnej oblasti flotačnej nádrže s vzduchom by sa mala včas upravovať a prevádzka dávkovacej trubice by sa mala často kontrolovať, aby sa predišlo upchatiu (najmä v zime).
popis2











