Производительность - флотатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Производительность - флотатор

Cтраница 1


Производительность единичного флотатора 900 ыэ / ч, из них 600 м3 / ч составляют загрязненные стоки, а 300 и3 / ч - очищенные, подаваемые на рециркуляцию.  [1]

При производительности переоборудованного флотатора 250 м3 / ч ( 5 М3 / м2 - ч) и дозе А12 ( 5О4) з 20 мг / л эффективность очистки несколько снижается.  [2]

Флотационные машины применяются в виде отдельных секций, составляемых в блочные установки из 3 - 4 машин. Производительность флотаторов изменяется от 655 м3 / сут до 28399 м3 / сут. Установки могут эксплуатироваться по закрытой схеме, исключая контакт воздуха с обрабатываемой водой. Нередко обработка осуществляется в среде инертного газа ( бланкетирование), например, попутного нефтяного газа. На практике качество воды после обработки на флотационных установках нередко бывает несколько ниже, чем это предусмотрено их техническими характеристиками. В значительной степени это объясняется неудовлетворительными гидравлическими характеристиками установок и несоответствием в связи с этим фактического времени обработки воды во флотационных машинах расчетному. Установки импеллерного типа также обладают приемлемыми характеристиками. Теоретическая производительность двухсекционной флотационной установки составляет 2 - 4 тыс. м3 / сут. В целом затраты на флотационное оборудование несколько превышают стоимость сооружения объектов для очистки воды, основанных на принципе гравитационного отстоя.  [3]

В этих случаях гидравлическая крупность флотоагрегатов устанавливается экспериментально. Она является функцией количества выделяющегося воздуха. Повышение производительности флотаторов возможно за счет увеличения количества выделяющегося воздуха, однако этот параметр должен быть увязан со счетной концентрацией и дисперсным составом пузырьков. В каждом конкретном технологическом случае указанная зависимость должна устанавливаться экспериментально.  [4]

5 САР процесса очистки сточных вод напорной флотацией. [5]

При этом увеличивается количество газовой фазы, переносимой потоком во флотатор, что обеспечивает уменьшение мутности очищенных стоков. Регулятор 5, воздействуя на исполнительный механизм 7, уменьшает поступление сточной воды но флотатор, обеспечивая постоянство суммарного расхода через него. При снижении концентрации взвеси производительность флотатора соответственно увеличивается.  [6]

Концентрацию газовой фазы можно увеличить, дополнительно подавая воздух в напорный резервуар, который применяется для отделения нерастворившихся пузырьков от воды и проведения процесса хлопьеобра-зования. Однако при значительном увеличении этого потока снижается производительность флотатора и нарушается его гидродинамический режим. Влияние регулирующего воздействия компенсируется путем соответствующего изменения расхода поступающей воды.  [7]

8 Схема очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. [8]

Следует отметить, что возможна частичная сорбция тяжелых металлов на стадии флотации при одновременной подаче во флотатор части избыточного активного ила. Активный ил вместе с адсорбированными на микроорганизмах тяжелыми металлами флотируется и далее поступает на стадию обработки осадков сточных вод. Таким способом можно удалить из воды до 60 - 90 % тяжелых металлов из поступающих на биологическую очистку сточных вод. Важное значение при этом имеют длительность и интенсивность перемешивания при контактировании сточных вод, содержащих тяжелые металлы, с активным илом. В случае интенсивного перемешивания снижается эффективность флотации, а при весьма длительном контактировании сточных вод с активным илом уменьшается производительность флотатора. Поэтому в каждом конкретном случае целесообразно экспериментально определять оптимальные условия контактирования активного ила со сточными водами на стадии флотации.  [9]

Сигнал, возникающий при увеличении на выходе флотатора концентрации взвеси в воде выше заданного значения, с мутномера поступает на регулятор 4, который, воздействуя на исполнительный механизм 5, увеличивает расход потока рециркуляции. При увеличении расхода рециркуляции увеличивается количество газовой фазы, переносимой потоком во флотатор. Новое количество газа обеспечивает уменьшение мутности очищенных стоков. Регулятор 8, воздействуя на исполнительный механизм 7, уменьшает поступление сточной воды во флотатор, обеспечивая постоянство суммарного расхода через него. При снижении концентрации взвеси производительность флотатора соответственно увеличивается.  [10]

При напорной флотации система ввода газовой фазы может быть выполнена в трех вариантах. Воздух обычно подают через эжектор, который устанавливается на обводной линии между всасывающим и напорным патрубками центробежного насоса сточной воды. Диапазон регулирования ограничен сверху снижением производительности и напора насоса, происходящих при подаче 4 - 5 % воздуха от объема сточной воды. Дальнейшее увеличение количества подаваемого воздуха может привести к срыву насоса. Увеличить концентрацию газовой фазы можно, дополнительно подавая воздух в напорный резервуар, который служит для отделения нерастворившихся пузырьков от воды и проведения процесса хлопьеобразования. Однако значительное увеличение этого потока снижает производительность флотатора и нарушает его гидродинамический режим. Влияние регулирующего воздействия компенсируется изменением расхода поступающей воды.  [11]



Страницы:      1