





气浮处理法就是向废水中通入空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫一气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的乳化油或相对密度近于1的微小悬浮颗粒。
气浮净水工艺已开发出多种形式。按其产生气泡方式可分为:布气法气浮(包括转子碎气法、微孔布气法,叶轮散气浮选法等)电解气浮法;生化气浮法(包括生物产气浮法,一体化公司,化学产气气浮);溶解空气气浮(包括真空气浮法,压力气浮法的全溶气式、部分溶气式及部分回流溶气式)。
澄清池
絮凝和沉淀属于两个单元过程:水中脱稳杂质通过碰撞结合成相当大的絮凝体,然后在沉淀池内下沉。澄清池则将两个过程综合于一个构筑物中完成,主要依靠活性泥渣层达到澄清的目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。
泥渣层的形成方法,通常是在澄清池开始运转时,在源水中加入较多的凝聚剂,并适当降低负荷,经过一定时间运转后,逐步形成。
从泥渣充分利用的角度而言,平流式沉淀池单纯为了颗粒的沉降,池底沉泥还具有相当的接触絮凝活性未被利用。澄清池则充分利用了活性泥渣的絮凝作用。
澄清池形式很多,基本上可分为两大类:
泥渣悬浮型澄清池,云南一体化,包括悬浮澄清池,脉冲澄清池等。
泥渣循环型澄清池,包括机械搅拌澄清池,一体化供应商,水力循环澄清等。
到90年代,澄清池的发展已逐渐不能满足现代水厂的发展要求。一方面,它操作过于复杂,而且很多操作又不能用自动化机械代替。这就使得池子的运行效果要受到一定的人为因素的影响。另一方面,澄清池在电耗上要比其他类型的池高。澄清池池高在8~9米,而平流式沉淀池池高仅在3~4米,这无形中就提高了澄清池的耗电量。
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