加工定制: | 是 |
气浮设备种类: | 浅层气浮机 |
品牌: | 通洲 |
型号: | QF-150 |
净水量: | 150 |
进水浊度: | 300 |
出水浊度: | 20 |
外形尺寸: | 直径7000 |
设备自重: | 9.5 |
QF型高效浅层气浮装置
【产品概述及应用范围】
在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是最有效的方法之一。
该设备广泛应用于给排水处理工程。第一,应用于以湖泊水为水源的自来水厂水处理,除藻降浊。第二,应用于工业污水处理工程,如石油化工、纺织、印染、电镀、制革、食品工业等领域;第三,应用于污水中有用物质的回收,如:造纸、浆水中的纤维回收等领域。
【产品主要工作原理】
气浮分离技术是指空气与水在一定的压力条件下,使气体极大限度的溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。
我厂开发QF型高效浅层气浮装置,是一个先进的快速气浮系统,在传统气浮理论的基础上,又成功地运用了“浅层理论”和“零速”原理,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的高效设备。
QF型气浮装置与传统气浮装置相比,其主要的不同之处如下:传统气浮装置,其进水、出水均为固定式,分离过程为动态。其最大最点是,固液分离过程是在水流相对不稳定状态下进行的。且相互干扰,给浮渣的上升分离造成了较为不利的影响。为了达到良好的分离效果,必须给浮渣的上升留言充分的时间,水力停留时间一般为20-50min,有的甚至达1小时之多,导致了池子体积增大。
QF型高效浅层池气浮装置针对传统气浮池的不足之处,把原水进口、净化水出口设计为移动式,分离过程为静态,以缩短源水中气泡上浮时间,池子中水的流态基本上相对静止。原水中的悬浮物从池底浮到表面的速度快(可达40-100mm/min),水深只需400-500mm,其停留时间只需3-5分钟,因此大大提高了设备的表面处理负荷,且由于池内的水体水平方向的“零速“,给固液分离创造了良好的水力状态,从而达到了良好的净化目的。
【产品型号主要技术参数及特点】
1、产品型号
2、主要技术参数
处理量 |
25-840m⊃3;/h |
溶气水压力 |
≥0.4MPa |
池深 |
600-780mm |
设计转速 |
(1/3)~(1/5)rpm |
有效水深 |
400-500mm |
加药泵功率 |
0.18~1KW |
水里停留时间 |
3-5min |
主机总功率 |
1.2~6.2KW |
水力表面负荷 |
6-10m⊃3;/m⊃2;.h |
空压机功率 |
0.18~5KW |
回流比 |
污水≥30%净水≥10% |
|
|
注:其中水力表面负荷及回流比可根据具体水质而定。
3、主要技术特点
1.有效水深400~500mm。
2.池内水力停留时间(3~5min)。
3.净化量大,即表面负荷高。
4.占地面积小,单位负荷轻,全部预制构件组装,不需要操作室,设备以架空安装,也可多层组合。
5.安装维修费用低,易于清扫。
6.净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。
7.它结构巧妙,溶气效率高达90%,体积仅为一般溶气系统的五分之一。
【QF型气浮系列表格】
型号 |
池径 (mm) |
处理量 (m⊃3;/h) |
主机总功率 (KW) |
分离区面积 (m⊃2;) |
溶气系统功率 (KW) |
反应罐尺寸 D×H(m) |
反应罐搅拌功率(KW) |
加药搅拌功率(KW) |
QF25 |
Ø3000 |
25 |
1.3 |
6 |
7 |
Ø1.2×2.1 |
0.37 |
2×0.37 |
QF45 |
Ø4000 |
45 |
1.85 |
10 |
7 |
Ø1.5×2.3 |
0.37 |
2×0.37 |
QF70 |
Ø5000 |
70 |
2.6 |
16 |
9 |
Ø1.8×2.6 |
0.37 |
2×0.55 |
QF110 |
Ø6000 |
110 |
3.3 |
26 |
17 |
Ø2.1×2.9 |
0.37 |
2×0.55 |
QF150 |
Ø7000 |
150 |
3.3 |
35 |
21 |
Ø2.4×3.0 |
0.37 |
2×0.75 |
QF200 |
Ø8000 |
200 |
3.3 |
46.4 |
23.5 |
Ø2.4×4.0 |
0.55 |
2×0.75 |
QF250 |
Ø9000 |
250 |
3.3 |
58 |
23.5 |
Ø2.4×4.9 |
0.55 |
2×0.75 |
QF300 |
Ø10000 |
300 |
5.2 |
70 |
31.5 |
Ø2.4×5.5 |
0.75 |
2×0.75 |
QF400 |
Ø11000 |
400 |
6.2 |
93 |
45 |
2-Ø2.4×4 |
2×0.55 |
2×1.1 |
QF450 |
Ø12000 |
450 |
6.2 |
105 |
45 |
2-Ø2.4×4.9 |
2×0.55 |
2×1.1 |
QF500 |
Ø13000 |
500 |
6.2 |
115 |
46.5 |
2-Ø2.4×4.9 |
2×0.55 |
2×1.1 |
QF600 |
Ø14000 |
600 |
6.2 |
140 |
46.5 |
2-Ø2.4×5.5 |
2×0.55 |
2×1.1 |
注:1、表中处理水量依据,回流比R=30%,水力表面负荷:q=6~8m⊃3;/m⊃2;.h.
2、表中处理量适合于污水处理系统。
【主要结构及电气控制】
1、主要结构
1.QF高效浅层气浮设备集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。
2.本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。
2、电器控制
本系统电气控制部分有溶气和气浮池控制两部分组成。溶气部分有一台工作泵和一台加气泵两台电机组成,由于工作泵功率比较大,常采用降压启动,减少启动时对电网的影响;浮选池控制部分有行走电机和撇沫电机两台电机组成。
1.溶气系统部分:开车准备,确认接线准备,把热过载继电器调到准确的设定值,合上QF,电压表有电压指示,合上QM1、QM2,完成准备工作。开车,按下工作泵工作按钮,工作泵启动开始工作,按下工作泵停止按钮,工作泵停止工作;加气泵通过转换开关有手动和自动两种状态,选择手动时,按下加气泵工作按钮,加气泵启动开始工作,按下加气泵停止按钮,加气泵停止工作。选择自动时,加气泵会随溶气水的质量而自动工作。溶气水中空气少时,加气泵自动工作,溶气水中空气饱和时,加气泵停止工作。溶气系统操作状态:选择加气自动状态,按下工作泵工作按钮,溶气系统就可自动工作。溶气系统停止状态:按下工作泵停止按钮,把转换开关打在加气手动状态,就完成关溶气系统过程。当工作泵或加气泵工作时,相应的工作指示灯亮,当电机过载时,热继电器会动作,停止相应的电机,等排除故障后,把相应的热继电器复位,再可开溶气系统。
2.浮选池控制部分:开车准备,确认接线准备,把热过载继电器调到准确的设定值,合上QF,电压表有电压指示,合上QM3、QM4,完成准备工作。开车,按下行走电机工作按钮,行走电机启动工作,行走电机工作指示灯亮,按下行走电机停止按钮,行走电机停止工作;按下撇沫电机工作按钮,撇沫电机启动工作,撇沫电机工作指示灯亮,按下撇沫电机停止按钮,撇沫电机停止工作。当电机过载时,热继电器会动作,停止相应的电机,等排除故障后,把相应的热继电器复位,再可开溶气系统。
【工艺流程图】
原水经絮凝混合由池底中心管流入,水表面的浮渣用撇渣器收集起来,然后排入中央污泥槽,排置相匹配的污泥装置,沉于池底的污泥由刮板收集至排泥槽排出,清水由中央集水机构收集排出。
凝絮好的原水是指在原水中加入絮凝药剂PAC或PAM(PAC为400-1000mg /I,PAM为PAC的1/5左右),经10-15分钟的有效地絮凝反应,形成的原水。具体药量及絮凝时间,絮凝效果须由实验测定。