得利滿技術有限公司
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1.帶氣絮粒的上浮和氣浮表面負荷的關系
粘附氣泡的絮粒在水中上浮時,在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮時的速度由牛頓第二定律可導出,上浮速度取決于水和帶氣絮粒的密度差,帶氣絮粒的直徑(或特征直徑)以及水的溫度、流態。如果帶帶氣絮粒中氣泡所占比例越大則帶氣絮粒的密度就越小;而其特征直徑則相應增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。
然而實際水流中;帶氣絮粒大小不一,而引起的阻力也不斷變化,同時在氣浮中外力還發生變化,從而氣泡形成體和上浮速度也在不斷變化。具體上浮速度可按照實驗測定。 根據測定的上浮速度值可以確定氣浮的表面負荷。而上浮速度的確定須根據出水的要求確定
。
1.源水進到混和管式反應器,在混和管式反應器中添加(除污劑或助凝劑),以產生可分離出來的斜板沉淀池物;
2.經預備處理后的污水進到氣浮裝置,在滲水室污水和水氣化合物中釋放出來的細微汽泡(汽泡直徑范疇30~50um)混和。這種細微汽泡黏附在污水中的絮體上,產生比例低于水的氣浮體。氣浮體升高至水面凝聚力成漂油(或泥渣),根據排油(渣)機刮至收油(渣)槽。
3.在滲水室偏重的固態顆粒在這里沉定,根據排砂閥排出來,系統要求按時打開排砂閥以維持滲水室清理。
淺層氣浮設備在一定程度上出現了氣浮凈水技術,是一個非常重大的突破,在運行的過程中可以有效的改變其表態的進水、動態出水為動態進水,靜態出水,利用“零速度”原理,使浮選體在相對靜止的環境中垂直浮至水面,上浮路程減至較小,且不受出水流速影響,理論池深僅需約450mm,污水在氣浮中的滯留時間僅需3-5分鐘,設備體積大幅減小。
張經理先生
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