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QF-6溶气气浮机
QF-6溶气气浮机处理步骤:
1)集水井收集污水并调节水质,使水质进气浮池前保持稳定;
2)污水由污水泵经进水管道提升至气浮池,在污水泵的入口加入聚合氯化铝,经过所述污水泵的叶轮充分搅拌混合,在输送至所述进水管道的过程中进行混合絮凝;
3)高压泵从所述进水管道中分流部分的污水经回流水管进入溶气罐产生溶气水,所述溶气水经过溶气罐出水管输送至气浮池的底部;
4)在气浮池的底部靠近所述进水管道的出水口的位置处加入聚丙烯酰胺,所述溶气水与由所述进水管道输送的污水进行充分混合,再次絮凝;
5)经过所述步骤4)絮凝好的污水此时与所述溶气水再次混合,混合好的污水经由布水器分布到气浮池的接触反应区,并做圆周运动达到布水的零速度;
6) 所述溶气水在接触反应区释放出很多纳米级的微小气泡,污水中的絮体附着在微小气泡上并随着微小气泡逐渐上浮进入分离区,在分离区与水分离后形成浮渣和下清液;
7) 浮起来的浮渣经舀渣器舀起自流到集泥斗,然后排放至渣槽做进一步处理;
8)步骤6)中的所述下清液由集水管进入到清水槽中,由出水管排放或回收再利用。

QF-6溶气气浮机原理:
**效浅层气浮装置是一种先进气浮系统,成功地运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种高效节能的水质净化设备.CQJ型**效浅层离子气浮是集絮凝、气浮、撇渣、刮泥以一体的气浮装置,运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设计,停留时间仅需3-5分钟,强制布水,进出水都是静态的,微气泡与絮粒的粘附发生在包括接触区在内的整个气浮分离过程,浮渣瞬时排出,水体扰动小出水悬浮物低,出渣含固率高,悬浮物去除率可达—99.5%以上,COD的去除率可达到65%—,色度的去除率可达到70%—95%。CQJ型**效浅层离子气浮采用了*特的具有世界先进水平**技术—均衡消能装置取代了传统的释放器,大幅度地减小了微气泡的直径。微气泡直径平均仅约5μm,与国内外平均约150μm比较至少减小了30倍。由于当溶气量一定时,微气泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微气泡的总面积至少增大了几百倍,而微气泡的密集度则增大了近几千倍。理论研究及试验均表明,微气泡直径越小,气泡吸附悬浮物的趋势越强,吸附力越大,这可以用界面能理论来解释,微气泡总面积呈几何数增加等效于废水中固、水、气三相总届面呈几何级数增加,于是它们力图通过吸附降低表面能的趋势大幅增强。在气浮理论中,悬浮物自水体的分离,除了气泡吸附、气泡**托、絮体吸附机理之外,还存在所谓的“气泡裹携”作用,部分未与气泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集气泡上升过程中,因无论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子,它们将可能被挟带在气泡群的气泡间隙中被裹携至水面而分离。显然,气泡群越密集,这个作用将越强烈,所能挟带的悬浮物也将越细小。

一、加药聚合凝固部分。
通过接触氧化池将废水提升到气浮反应池。一条管道混合器安装在进水管道中。这种方法可以使液与废水充分混合,使废水产生聚凝作用。剂由配装置供应。
二、回流水溶气的释放部分。
回流水溶气与释放作用是影响气浮效果的主要因素。这种气浮采用高效节能的气体溶解与释放装置。将空气压缩机的压缩空气与经过处理的经过泵加压的回流在溶气罐中充分混合溶解,形成溶气水。溶气罐工作压力为 2~3kg/cm2。
三、气浮净水部。
经加药混凝的废水进入气浮池,水溶罐的溶气水在进水口下部由溶气释放器突然减压,使溶解于水中的空气因突然减压而释放出大量的微气泡,微气泡在上升过程中遇到污水中已聚凝的悬浮物,微气泡粘附在悬浮物上,迅速浮升,使污水中被处理过的悬浮物全部浮上水面,然后用气浮上部的刮沫器将其刮去,排放到污泥池中,池底通过处理过的清水排出。
四、电气控制部分。
该设备配套电器控制柜,经调试安装后可实现无人操作。电气控制柜控制溶气泵,喷油器,空气压缩机的运行。