污水在上升过程中与曝气机产生的微气泡充分混合,在曝气机前加入混凝剂、絮凝剂,在混凝剂和絮凝剂的共同作用下,破坏了污水中胶体微粒的稳定性,从而促进胶体互相接触,发生物理絮凝和化学絮凝,形成絮状物。利用曝气室的涡凹旋流,和密集的细小气泡形成有机的结合,随着‘絮团’在曝气室内的上升,并形成更大的絮凝体。絮凝体与水固液分离并在水面富集,在水流的推动下,由刮泥机沿液面将悬浮物推进污泥排放系统。
溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。
以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
高压泵开启后必须正常运转5分钟后,气浮池内出现乳白色液体时,才打开污水泵,同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵,加药阀门的开启程度根据经验调节,以出水清澈透明为佳状态。再打开机械过滤罐的电机开关,经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层,处理后的清水进入清水池。
气浮机槽内的污泥层达到厚度时,打开刮泥板的电机。
调节出水板,调节气浮槽里的水位,使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走。
出水达到要求后,保证药品的供应。
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