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エアフロートユニット

交渉可能更新02/14
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概要
セットのエアフロート装置は主に散気浮上、溶存気浮上(真空気浮上法を含む)と電解気浮上法である
製品詳細

セットのエアフロート装置は主に散気浮上、溶存ガス浮上(真空気浮上法を含む)と電解ガス浮上法である。現在、給水、工業廃水、都市汚水処理に応用されている。エアフロート設備は他の固液分離設備に比べて投資が少なく、地面を占めるのが極めて小さく、自動化の程度が高く、操作管理が便利であるなどの特徴がある。実践の中で廃水処理技術、廃水の水質水量などの特徴に基づいて的確な選択と使用を行うべきである。

1、電解浮上装置

電解エアフロート装置は、不活性陽極と陰極を用いて廃水を直接電解する。電解によって生成された水素と酸素の微小気泡は、凝集した懸濁物を水面に載せる。固液分離の目的を達成する。

電解法により生成される気泡の大きさは、溶存気泡の大きさと散気泡の大きさよりもはるかに小さく、乱流も発生しない。この設備が除去する汚染物の範囲は広く、有機物廃水に対してBODを下げる以外に、酸化、脱色と殺菌作用があり、廃水の負荷変化に対する適応性が強く、生成汚泥量が少なく、敷地面積が少なく、騒音が発生しない。ここ数年来発展が速い。電解エアフロート設備は現在、電解エネルギー消費及び極板損失が大きく、運行費用が高いなどの問題が残っているため、この種の設備の普及使用を制限している。

电解气浮装置

2、散気浮上設備

散気浮上装置は、高速回転羽根車の遠心力による真空負圧状態で空気を吸い込み、微細な空気泡となって水中に拡散する。気泡は池の底から水面に上昇し、水に付着した懸濁物と一緒に水面に持ち込まれた。固液分離の目的を達成する。形成されたスラグは、ゆっくりと回転するスラグプレートによって池の外に掻き出され続けている。水流の機械的せん断力と拡散板から発生する気泡は大きく(直径は1 mm程度に達する)、微粒子とフロック体と吸着しにくく、かえってフロック体を砕きやすいため、散気浮遊は粒子の微細とフロック体を含む廃水の処理には適さない。散気浮上設備の浮上時間は約30 nimで、溶存ガス量は0.51 m 3/m 3(気/水)に達した。

回転羽根車の周辺線速度は約12.5 m/sである。この設備の応用範囲はペンキ、製革、製油、捺染、化学、乳製品加工、繊維生産、製紙、食品飲料、屠殺、紡績、機械加工、市政汚水などの小型汚水処理工事がある。

散气气浮设备

3、溶存ガス真空浮上装置

水中の過飽和空気は減圧時に微細な気泡の形で放出され、水中の不純物粒子を付着させて浮上させることができる。固液分離の目的を達成する。まず空気を加圧して水に溶解させて空気過飽和溶液を形成し、それから常圧に減圧して空気を析出させると、加圧溶存ガス浮上と呼ばれ、廃水を常圧下で曝気した後、真空条件下で溶存ガスを逃がすように誘引すれば、真空式エアフロートと呼ばれる。

溶存ガス真空浮上装置は、空気を常圧または加圧下で水に溶解させ、負圧下で析出させる浮上装置である。真空式気泡浮上設備の利点は気泡の形成、それと粒子の接着及び気泡と粒子の凝集体の浮上が安定した環境の中で行われ、凝集体破壊の可能性が小さく、気泡浮上過程全体に必要なエネルギー消費量が小さいことである。その欠点は水中のガス溶解量が限られており、250 ~ 300 mg/Lの懸濁物を含む廃水には適さない、もう1つの欠点は密封された容器が必要であり、容器内にはスクレーパ機械が設置されている必要があり、構造が複雑であるため、工事の実際の使用は少ない。この装置で得られる可能性のある空気量は、達成できる真空度(一般的な運転真空度40 kPa)の影響を受けているため、析出する微細泡量は限られており、構造が複雑で、運転修理が不便で、現在は徐々に淘汰されている。

溶气气浮机

4、加圧溶存ガス浮上装置

加圧溶存気体浮上装置は、清水を(3−4)×105 Paに加圧するとともに、空気を加え、空気を水に溶解させ、その後、常圧に急減し、水に溶解した空気を微小気泡形態(気泡直径約20〜100μm程度)にして、水から析出させ、水の中の懸濁物粒子を水面に載せる。これにより固液分離を実現する。加圧溶存ガス浮上設備は現在応用範囲が比較的に広いガス浮上設備である。この設備は各種廃水処理(特に含油廃水処理)、汚泥濃縮及び給水処理に広く適用できる。

加圧溶存ガス浮上設備は主に空気飽和設備、空気放出及び廃水と混合する設備、固液又は液液−液分離設備の3つの部分からなる。原水に含まれる懸濁物の種類、性質、処理効率によって、全加圧溶存ガス浮上、部分加圧溶存ガス浮上、還流加圧溶存ガス浮上の3種類に分けることができる。

現在、加圧溶存ガス浮上法の応用は最も広い。他のエアフロート装置と比較して、以下の特徴がある:

(9332)加圧条件下では、空気溶解度が大きく、給気浮上用の気泡数が多く、気泡浮上効果を確保することができる、

⑵溶解した気体は突然減圧により放出され、発生した気泡は微細、粒度均一、密集度が大きいだけでなく、浮上が安定し、液体に対する摂動が小さいため、特に疎松フロック、微粒子の固液分離に適している、

(9334)プロセス及び設備が比較的簡単で、管理、メンテナンスが容易である、

(9335)特に部分還流式は、処理効果が顕著で、安定しており、エネルギー消費を大きく節約できる。