- Пречишћавање отпадних гасова
- Третман муља
- Пречишћавање воде
- Преносна кутија за пречишћавање воде типа - RO систем
- Систем реверзне осмозе од нерђајућег челика
- Системи за пречишћавање воде у контејнерима
- Систем за десалинизацију морске воде
- Системи за пречишћавање воде UF
- Системи за пречишћавање воде НФ
- EDI системи за пречишћавање воде итд.
- Линија за пуњење воде у флаше/канте/кесе
- Систем за пречишћавање отпадних вода MBR
- Свеобухватни третман воде
01020304
Флотација раствореног ваздуха
Увод у пројекат
Систем за пречишћавање отпадних вода флотацијом раствореног ваздуха:
Технологија флотације ваздухом пумпе раствореног ваздуха је нови тип технологије флотације ваздухом развијен последњих година. Ова технологија превазилази недостатке технологије флотације раствореног ваздуха додатном помоћном опремом, високом потрошњом енергије и великим мехурићима које производи технологија вртложне конкавне флотације ваздухом, и има карактеристике ниске потрошње енергије. Пумпа раствореног ваздуха користи вртложну пумпу или вишефазну пумпу гаса и течности. Њен принцип је да ваздух и вода заједно улазе у кућиште пумпе на улазу у пумпу. Ротор са великом брзином ће више пута сећи удахнути ваздух на мале мехуриће. Пречник мехурића које производи пумпа раствореног ваздуха је генерално 20 ~ 40μm, максимална растворљивост удахнутог ваздуха достиже 100%, а максимални садржај ваздуха у раствореној води достиже 30%. Перформансе пумпе могу остати стабилне када се проток мења и запремина ваздуха флуктуира, што обезбеђује добре радне услове за регулацију пумпе и контролу процеса флотације ваздухом.
Опрема за пречишћавање отпадних вода помоћу пумпе за растворени ваздух са флотацијом састоји се од коморе за флокулацију, контактне коморе, коморе за сепарацију, уређаја за стругање шљаке, пумпе за растворени ваздух, цеви за испуштање и других делова. Основни принцип пречишћавања отпадних вода помоћу флотације ваздухом је: Прво, пумпа за растворени ваздух екстрахује воду као рефлуксну воду да би се добила растворена ваздушна вода (растворена ваздушна вода је у овом тренутку пуна великог броја финих мехурића). Растворена ваздушна вода се испушта у воду контактне коморе кроз цев за испуштање. Мали мехурићи се полако подижу и лепе за честице нечистоћа, формирајући плутајуће тело мање од густине воде, плутајући на површини воде, стварајући пену и полако се крећући напред са протоком воде у комору за сепарацију. Пена се затим уклања уређајем за стругање. Чиста вода се испушта регулацијом преливања како би се завршио радни процес флотације ваздухом.
Технологија опреме за аерацију пумпе за растворени ваздух је зрела, а високоефикасни уређај за аерацију EDUR се широко користи. Високоефикасни уређај за флотацију ваздухом EDUR користи предности вртложне конкавне флотације ваздухом за смањење мехурића и флотације раствореног ваздуха за стабилизацију раствореног ваздуха. Читав систем се углавном састоји од система раствореног ваздуха, опреме за флотацију ваздухом, стругача шљаке, система управљања и пратеће опреме.
Флотација раствореног ваздуха под притиском (DAF) је релативно рана технологија пречишћавања отпадних вода у технологији флотације ваздухом, погодна за третман отпадних вода са ниском замућеношћу, високом хромином, високим органским садржајем, ниским садржајем уља, ниским садржајем сурфактанта или отпадних вода богатих алгама, широко се користи у производњи папира, штампарству и бојењу, галванизацији, хемијској индустрији, прехрамбеној индустрији, рафинерији нафте и другим индустријским третманима отпадних вода. У поређењу са другим методама флотације ваздухом, има предности великог хидрауличног оптерећења и компактног базена. Међутим, њена сложеност процеса, велика потрошња енергије, бука ваздушног компресора итд. ограничавају њену примену.
Према врстама и својствима суспендованих чврстих материја садржаних у отпадним водама, степену пречишћавања пречишћене воде и различитим методама притиска, постоје три основне методе: метода плутања раствореног гаса у целом процесу, метода плутања делимично раствореног гаса и метода плутања раствореног гаса делимичног рефлукса.
(1) Метода плутања раствореног ваздуха за цео процес
Читав процес плутања раствореним ваздухом јесте да се сва отпадна вода притиска пумпом и убризгава ваздух пре или после пумпе. У резервоару за растворени гас, ваздух се раствара у отпадним водама, а затим се отпадне воде шаљу у резервоар са плутајућим ваздухом кроз вентил за смањење притиска. У отпадним водама се формира много малих мехурића који се лепе за емулговано уље или суспендоване материје у отпадним водама и излазе са површине воде, формирајући пену на површини воде. Пена се испушта у резервоар за пену помоћу стругача, а цев за пену се испушта из базена. Пречишћена отпадна вода се испушта кроз преливну преграду и испустну цев.
Количина раствореног гаса у целом процесу је велика, што повећава могућност контакта између честица уља или суспендованих честица и мехурића. Под условом исте количине воде за третман, она је мања од резервоара за флотацију ваздухом потребног за метод парцијалне рефлуксне флотације раствореног гаса, чиме се смањују улагања у инфраструктуру. Међутим, пошто сва отпадна вода пролази кроз пумпу под притиском, степен емулгирања уљане отпадне воде се повећава, а потребна пумпа под притиском и резервоар за растворени гас су већи него код друга два процеса, па су улагања и потрошња енергије током рада веће.
(2) Метода плутања делимично раствореним ваздухом
Метод делимичног плутања раствореним ваздухом подразумева да се део притиска отпадних вода и растворени гас узму директно у резервоар за плутање ваздухом и помешају са раствореним гасом отпадних вода у резервоару за плутање ваздухом. Његове карактеристике су: у поређењу са целим процесом плутања раствореним ваздухом, потребан притисак пумпе је мали, па је потрошња енергије ниска.
Недавни напредак у третману отпадних гасова представља значајан напредак у решавању еколошких изазова, а истовремено пружа могућности предузећима да напредују на одржив и еколошки прихватљив начин. Ово иновативно решење ће сигурно имати позитиван утицај у областима третмана отпадних гасова и заштите животне средине, са обећањем високе ефикасности, ниских оперативних трошкова и нултог секундарног загађења.
Метода делимичног рефлукса раствореног гаса са ваздушном флотацијом подразумева узимање дела уклоњеног уља након рефлукса отпадних вода под притиском и раствореног гаса, након смањења притиска директно у резервоар за ваздушну флотацију, где се меша са отпадним водама из резервоара за флокулацију и ваздушне флотације. Повратни ток је генерално 25% ~ 100% отпадних вода. Његове карактеристике су: вода под притиском, велика потрошња енергије; процес ваздушне флотације не подстиче емулгирање; формирање цветова стипсе је добро, флокулант у отпадним водама је мањи; запремина резервоара за ваздушну флотацију је већа него у претходна два процеса. Да би се побољшао ефекат третмана ваздушном флотацијом, у отпадне воде се често додаје коагулант или средство за ваздушну флотацију, а доза варира у зависности од квалитета воде, што се генерално одређује тестом.
Према теорији флотације ваздухом, метод флотације раствореног гаса под делимичним рефлуксним притиском може уштедети енергију, у потпуности искористити коагулант, а ефекат третмана је бољи од процеса флотације раствореног гаса под пуним притиском. Ефекат третмана је најбољи када је однос рефлукса 50%, тако да је процес флотације раствореног гаса под делимичним рефлуксним притиском најчешће коришћена метода пречишћавања отпадних вода флотацијом ваздуха.
Који су захтеви за рад и контролу флотације раствореног ваздуха под притиском?
Системи за флотацију раствореног ваздуха под притиском (DAF) се широко користе у процесу пречишћавања отпадних вода за ефикасно уклањање суспендованих чврстих материја, масти, уља и других загађивача из индустријских и комуналних отпадних вода. Међутим, да би се осигурао ефикасан рад и контрола DAF система под притиском, потребно је испунити одређене захтеве.
1. оператери морају пажљиво пратити процес коагулације у реакционом резервоару и квалитет отпадних вода из флотационог резервоара како би сходно томе прилагодили дозирање коагуланата. Кључно је спречити зачепљење дозирајућег резервоара, што може пореметити цео процес третмана.
2. стање површине плутајућег резервоара треба редовно пратити. Било каква појава великих мехурића ваздуха у одређеним деловима резервоара може указивати на проблем са испуштачем, који треба одмах прегледати и решити.
3. оператери морају разумети образац стварања муља и одредити одговарајући циклус стругања како би уклонили акумулирани муљ из DAF система. Ово је неопходно за одржавање ефикасности система и спречавање накупљања чврстих материја.
4. Правилна контрола нивоа воде у резервоару са раствореним ваздухом под притиском је такође кључна за рад система. Ово обезбеђује стабилан и конзистентан однос ваздуха и воде, што је од виталног значаја за процес флотације.
5. треба извршити подешавања довода ваздуха из компресора како би се одржао стабилан радни притисак резервоара раствореног ваздуха. Ово, заузврат, гарантује ефикасност растварања ваздуха у води.
6. Контрола нивоа воде у флотационом резервоару је подједнако важна за одржавање стабилног протока воде за третман. Током зиме, када су температуре воде ниске, кључно је повећати проток рефлуксне воде или притисак ваздуха како би се осигурао конзистентан квалитет отпадних вода.
7. вођење детаљних оперативних евиденција је неопходно. Ово треба да укључује информације о количини воде за третман, квалитету дотока воде, дозама хемикалија, односу ваздуха и воде, притиску раствореног ваздуха у резервоару, температури воде, потрошњи енергије, циклусима стругања муља, садржају влаге у муљу и квалитету отпадних вода.
Закључно, придржавајући се ових захтева, оператери могу осигурати ефикасан и делотворан рад система за флотацију раствореног ваздуха под притиском у постројењима за пречишћавање отпадних вода.
Резервоар за растворени ваздух
Које су структурне компоненте најчешће коришћених резервоара за растворени гас? Који су специфични облици резервоара за растворени гас?
Резервоар за растворени гас може се заварити обичном челичном плочом и може се извршити антикорозивна обрада у резервоару. Његова унутрашња структура је релативно једноставна, нема заптивања у шупљем резервоару за растворени гас, поред распореда водоводних цеви има одређене захтеве, то је обичан празан резервоар. Постоје многе спецификације резервоара за растворени гас, а однос висине и пречника је генерално 2 ~ 4. Неки резервоари за растворени гас су постављени хоризонтално, а дужина резервоара је подељена на део за улаз воде, део за заптивање и део за излаз воде дуж правца дужине. Улаз и излаз воде резервоара за растворени гас су стабилни, а нечистоће на улазу могу се пресрести како би се избегло блокирање уређаја за испуштање раствореног гаса.
Функција резервоара за растворени гас под притиском је да омогући потпуни контакт воде са ваздухом и подстакне растварање ваздуха. Резервоар за растворени гас под притиском је кључна опрема која утиче на ефикасност раствореног гаса, његова спољна структура се састоји од улаза за воду, улаза за ваздух, интерфејса сигурносног вентила за издув, рефлектора за вид, отвора за манометр, издувног отвора, мерача нивоа, излаза за воду, у отвор и тако даље.
Уређај за испуштање раствореног гаса
Који су најчешће коришћени ослобађачи растворених гасова?
Уређај за отпуштање раствореног гаса је основна опрема методе ваздушног пловка, његова функција је да ослободи гас у раствореној води у облику финих мехурића, како би се добро прилепио за суспендоване нечистоће у отпадним водама које се третирају. Најчешће коришћени уређаји за отпуштање су типа TS, TJ и TV.
Који су облици резервоара за флотацију ваздухом?
Постоји много облика резервоара за флотацију ваздухом. У складу са карактеристикама квалитета отпадних вода, захтевима за третман и различитим специфичним условима воде која се третира, постоји низ облика резервоара за флотацију ваздухом који се користе, укључујући адвекцију и вертикални ток, квадратни и округли распоред, као и комбинацију флотације ваздухом и реакције, таложења, филтрације и других процеса.
(1) Хоризонтални резервоар за флотацију ваздухом је најчешће коришћени тип резервоара, а реакциони резервоар и резервоар за флотацију ваздухом се обично граде заједно. Након реакције, отпадне воде улазе у контактну комору за флотацију ваздухом са дна тела базена, тако да се мехурићи и флокуле потпуно додирују, а затим улазе у комору за сепарацију флотације ваздухом. Наслаге са површине базена се стружу у резервоар за сакупљање шљаке стругачем шљаке, а чиста вода се сакупља помоћу цеви за сакупљање на дну коморе за сепарацију.
(2) Предност флотационог резервоара са вертикалним протоком је у томе што се контактна комора налази у центру резервоара, а ток воде се шири около. Хидраулични услови су бољи него код једностраног одлива хоризонталног протока и погодно је сарађивати са наредним структурама за третман. Његов недостатак је што је стопа искоришћења запремине тела резервоара ниска и тешко га је повезати са претходним реакционим резервоаром.
(3) Интегрисани резервоар за флотацију ваздуха може се поделити у три облика: тип тела са плутајућим реактивним телом на ваздуху, тип тела са плутајућим таложним телом на ваздуху, тип тела са плутајућим филтрационим телом на ваздуху.
Који су основни захтеви стругача шљаке у резервоару за флотацију ваздуха?
(1) Ланчани стругач шљаке се обично користи за мале правоугаоне резервоаре за флотацију ваздухом. Мостни стругач шљаке може се користити за велике правоугаоне резервоаре за флотацију ваздухом (распон треба да буде мањи од 10 м). За кружне резервоаре за флотацију ваздухом користи се планетарни стругач шљаке (пречника 2 ~ 10 м).
(2) Велика количина наслага не може се уклонити на време или је слој шљаке значајно поремећен приликом стругања, ниво течности и поступак стругања шљаке су неправилни приликом стругања, а пребрза кретање машине за стругање шљаке утицаће на ефекат флотације ваздухом.
(3) Да би брзина кретања стругача била не већа од брзине преливања шлаге у резервоар за сакупљање шљаке, брзина кретања стругача треба да се контролише на 50 ~ 100 мм/с.
(4) У складу са количином шљаке, подесите време рада стругача шљаке.
На шта треба обратити пажњу приликом дебаговања методе флотације раствореног ваздуха под притиском?
(1) Пре пуштања воде у рад, прво, цевовод и резервоар раствореног гаса треба више пута прочистити и очистити компримованим ваздухом или водом под високим притиском док не нестану лако блокиране честице, а затим инсталирати испуштање раствореног гаса.
(2) Неповратни вентил треба да буде инсталиран на улазној цеви како би се спречило да се вода под притиском врати у ваздушни компресор. Пре пуштања у рад, проверите да ли је смер неповратног вентила на цевоводу који повезује резервоар раствореног гаса и ваздушни компресор усмерен ка резервоару раствореног гаса. У стварном раду, излазни притисак ваздушног компресора треба да буде већи од притиска резервоара раствореног гаса, а затим отворите вентил на цевоводу компримованог ваздуха да бисте убризгали ваздух у резервоар раствореног гаса.
(3) Прво отклоните грешке у систему раствореног гаса под притиском и систему за испуштање раствореног гаса чистом водом, а затим убризгајте отпадне воде у реакциони резервоар након што систем нормално ради.
(4) Излазни вентил резервоара за растворени гас под притиском мора бити потпуно отворен како би се спречило блокирање протока воде на излазном вентилу, тако да се мехурићи унапред ослобађају и спајају да би постали већи.
(5) Контролишите вентил за подешавање излаза воде или подесиву преливну плочу базена са ваздушним плутајућим системом и стабилизујте ниво воде у базену са ваздушним плутајућим системом на 5 ~ 10 цм испод отвора за сакупљање шљаке. Након што се ниво воде стабилизује, подесите количину воде за третман помоћу вентила за улаз и излаз воде док се не достигне пројектована количина воде.
(6) Након што се наслаге накупе до одговарајуће дебљине (5 ~ 8 цм), покрените стругач шљаке за стругање шљаке и проверите да ли су стругање шљаке и испуштање шљаке нормални и да ли је квалитет отпадних вода погођен.
На која питања треба обратити пажњу у свакодневном раду и управљању машином за флотацију ваздуха?
(1) Током инспекције, пратите ниво воде у резервоару раствореног ваздуха кроз отвор за посматрање како бисте се уверили да ниво воде не преплављује слој паковања и не утиче на ефекат раствореног гаса, нити да је мањи од 0,6 м како би се спречило да велика количина нераствореног ваздуха излази из воде.
(2) Обратите пажњу на површину базена за отпадне воде током инспекције. Ако се утврди да је површина пене у контактном подручју неравна и да се локални ток воде бурно мућка, могуће је да је појединачни уређај за испуштање блокиран или испуштен, те је потребно благовремено одржавање и замену. Ако се утврди да је површина пене у подручју сепарације равна и да површина базена често има велике мехуриће, то указује на то да пријањање између мехурића и флокула нечистоћа није добро и да је потребно прилагодити дозу или променити врсту коагуланта.
(3) Када ниска температура воде зими утиче на ефекат коагулације, поред предузимања мера за повећање дозе, број микромехурића и њихово пријањање на флокулу могу се повећати и повећањем повратног тока воде или притиска раствореног гаса, како би се надокнадило смањење перформанси плутања флокуле ваздухом услед повећања вискозности воде и осигурао квалитет воде.
(4) Да се не би утицало на квалитет отпадних вода, ниво воде у резервоару мора се подићи приликом стругања шљаке, па треба обратити пажњу на акумулирано искуство у раду, сумирати најбољу дебљину накупљања шљаке и садржај воде, редовно покретати стругач шљаке ради уклањања шљаке и успоставити систем стругача шљаке у складу са стварном ситуацијом.
(5) У складу са флокулацијом реакционог резервоара. Квалитет отпадне воде и остатака у подручју сепарације резервоара за флотацију ваздуха треба благовремено подешавати, а рад дозирне цеви треба често проверавати како би се спречило зачепљење (посебно зими).
опис2











