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小型溶气气浮设备安装要求
1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。
2、管道安装连接应该在设备位时考虑好,设备位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
3、根据安装图,连接管道,设备位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。
5设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:
(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;
(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
7、地埋式污水处理设备注意事项:
(1) 设备安装之处必须保证下雨不积水;
(2) 设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下;
(3) 设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无设计的);
(4) 设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。
8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。
9、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。
几种气浮设备的比较
气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。
1、电解气浮设备
电解气浮设备是用不容性阳和阴直接电解废水。靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。达到固-液分离的目的。
电解法产生的气泡尺寸远小于溶气气浮和散气气浮产生的气泡尺寸,而且不产生紊流。该设备去除的污染物范围广,对有机物废水除降低BOD外,还有氧化、脱色和作用,对废水负载变化的适应性强,生成污泥量少,占地少,不产生噪声。近年来发展很快。电解气浮设备目前尚存在电解能耗及板损耗较大,运行费用较高等问题,因此限制了该种设备的推广使用。
2、散气气浮设备
散气气浮设备是靠高速旋转叶轮的离心力所造成的真空负压状态将空气吸入,成为微细的空气泡而扩散于水中。气泡由池底向水面上升并粘附水中的悬浮物一起带至水面。达到固-液分离的目的。形成的浮渣不断地被缓慢旋转的刮渣板刮出池外。水流的机械剪切力与扩散板产生的气泡较大(直径达1mm左右),不易与细小颗粒和絮凝体相吸附,反而易将絮体打碎,因此,散气气浮不适用于处理含颗粒细小与絮体的废水。散气气浮设备气浮时间约为30nim,溶气量达0.51m3/m3(气/水)。 旋转叶轮周边线速度约为12.5m/s。该设备应用范围有油漆、制革、炼油、印染、化学、乳品加工、纤维生产、造纸、食品饮料、屠宰、纺织、机械加工、市政污水等小型污水处理工程。
气浮机安装步骤:
(1)溶气气浮机的电气箱应放置在扶梯侧面,环境应清洁。
(2)安装溶气气浮机前,必须夯实基础。混凝土砂浆垫块100-150mm高。也可以架空安装,但基础必须能承受设备运行时的重量。
(3)清水出口可接下水道排放口,如需进入下一步处理工艺,可直接接下一步处理设备。
(4)设备位后,需要调整液位。
(5)污水与反应池之间的连接管道应尽可能短,以免损坏管道中的絮状物。
(6)污泥出口可连接至污泥池或污泥处理设备。
(7)溶气气浮机需要设置下水管道进行清洗,可以挖一个明渠,或者通过管道直接连接到调节池,这样可以排出冲洗气浮池的水。
气浮设备的作用
气浮分离技术是指在一定的压力条件下,将气体大地溶解在水中,力求处于饱和状态,然后通过减压释放形成的压力溶气水,产生大量的细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中的悬浮絮体粘附在微气泡上,与气泡一起浮到水面上,形成浮渣,刮去浮渣,从而净化水质。气浮净水技术广泛应用于国内外。我国使用的气浮装置包括分散空气浮法、电解气浮法、压力溶气浮法等。(以下简称传统气浮法),目前压力溶气浮法应用广泛。溶气浮机是利用清水或部分处理后的回流水,通过微气泡发生器将空气吸入混合,形成溶气水,在气浮池内减压释放,溶解在水中的空气以20-30μm的气泡形成沉淀,具有较高的表面积和吸附能力。
空气通过泵进入压力容器罐,在0.5MP压力下强制溶解在水中,在突然释放的情况下,产生剧烈的搅拌和涡流,形成直径约20-80um的微气泡,从而附着在废水中的絮凝体上,从而降低絮凝体的上升比例,使清水完全分离出来。
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