Cтраница 3
В эти же камеры через перфорированные трубы подается водовоздушная смесь от напорного резервуара. Последняя по ходу воды камеры - отстойная. Очищенная вода сливается в специальный сборник на задней стенке флотоотстойника. Нефтепродукты удаляются с поверхности воды скребковым транспортером в отсек у передней стенки. Следует заметить, что повышение эффективности этих установок также сдерживается возможностью увеличения удельной поверхности пузырьков. Причины этого - рост среднего размера пузырька с увеличением исходного пересыщения воды и разбавление водовоздушной смеси при смешении ее с водой во флотоотстойнике. [31]
Камера пены может быть отделена от флотоотстойника. Смесь сточной воды и воздуха через распределительную перфорированную трубу 4 поступает в приемную камеру, затем переливается через струегасящую перегородку 5 в отстойную камеру. Осветленная вода через отводную перфорированную трубу 6 выводится из флотоотстойника. [32]
Электрофлотационные установки разделяют по направлению движения воды и флотирующих в них газов на противоточные ( рис. 3.10, а) и прямоточные ( рис. 3.10, б) с горизонтальным или вертикальным расположением электродов. Электрофлотационные аппараты имеют одну или несколько камер. Многокамерный электрофлотатор состоит обычно из успокоителя, электродных камер и флотоотстойника. Сточная вода поступает в приемную камеру ( см. рис. 3.10, б), отделенную от основной части перегородкой. [34]
Член перед фигурной скобкой характеризует эффективность отделения пузырьков от воды. При этом Qm / F характеризует приведенный к поверхности выделения расход воды. Приведенная формула может быть использована и для анализа эффективности очистки воды напорной флотацией, поскольку при отделении пузырьков от воды во флотоотстойнике происходит безнапорная флотация частиц. [35]
Напорный резервуар, выполненный из органического стекла, представляет собой цилиндрический сосуд, разделенный перегородкой на две камеры, причем перегородка не доходит до верхней крышки напорного резервуара. Первая камера, объемом 1 6 л, оборудована фильтросным распылителем воздуха и перфорированной трубой для распределения поступающей воды. Редукционный клапан предназначен для снижения давления до атмосферного, при котором происходит выделение растворенного в воде воздуха и прилипание его пузырьков к частицам смолы. Из приемной камеры, отделенной от остальной части флотоотстойника сплошной перегородкой ( впоследствии замененной на жалюзийную), вода поступает в отстойную часть, в которой флотированные частицы всплывают на поверхность воды в виде пены. [36]
Эффективность очистки жидкости в основном определяется скоростью относительного движения частиц и пузырьков, изменяющейся с изменением концентраций фаз. Так, при малых концентрациях частиц скорость пузырьков с увеличением концентрации газа убывает вследствие уменьшения разности плотностей рс-рг и увеличения вязкости газожидкостной смеси. Эффективность же захвата частиц зависит от потока пузырьков через жидкость. Поскольку уменьшение скорости движения пузырьков относительно среды уменьшает эффективность отделения их во флотоотстойнике, то с изменением рода выделяемой примеси и конструктивных особенностей аппарата оптимальное значение концентрации газа также будет меняться. Уменьшение потока газа через слой жидкости при увеличении его расхода приводит к стесненному выделению пузырьков, увеличению объема среды и выхода жидкости с выделяемой примесью. [37]
Насыщение воды воздухом в установках напорной флотации производят растворением его под давлением в напорных резервуарах. На рис. 2 - 23 показана схема установки напорной флотации. Сточная вода забирается насосом из накопительного резервуара и подается в напорный бак. На линии рециркуляции воды из напорного патрубка насоса во всасывающий патрубок установлен водовоздушный эжектор, подающий воздух в объеме 3 - 5 % - ного расхода воды через насос. Сжатая в насосе водовоздушная смесь выдерживается в напорном резервуаре в течение 3 - 5 мин, после чего через дросселирующую арматуру подается во флотоотстойник, где пузырьки, проходя через слой воды, флотируют частицы нефтепродуктов. На тепловых электростанциях применяются в основном радиальные флотоотстойники. Вода через патрубок в нижней части флотоотстойника подается во вращающийся водораспределитель и равномерно распределяется по сечению зоны флотации, выделенной в средней части флотоотстойника перегородкой. [38]
Насыщение воды воздухом в установках напорной флотации производят растворением его под давлением в напорных резервуарах. На рис. 2 - 23 показана схема установки напорной флотации. Сточная вода забирается насосом из накопительного резервуара и подается в напорный бак. На линии рециркуляции воды из напорного патрубка насоса во всасывающий патрубок установлен водовоздушный эжектор, подающий воздух в объеме 3 - 5 % - ного расхода воды через насос. Сжатая в насосе водовоздушная смесь выдерживается в напорном резервуаре в течение 3 - 5 мин, после чего через дросселирующую арматуру подается во флотоотстойник, где пузырьки, проходя через слой воды, флотируют частицы нефтепродуктов. На тепловых электростанциях применяются в основном радиальные флотоотстойники. Вода через патрубок в нижней части флотоотстойника подается во вращающийся водораспределитель и равномерно распределяется по сечению зоны флотации, выделенной в средней части флотоотстойника перегородкой. [39]
В эти же камеры через перфорированные трубы подается водовоздушная смесь от напорного резервуара. Последняя по ходу воды камеры - отстойная. Очищенная вода сливается в специальный сборник на задней стенке флотоотстойника. Нефтепродукты удаляются с поверхности воды скребковым транспортером в отсек у передней стенки. Следует заметить, что повышение эффективности этих установок также сдерживается возможностью увеличения удельной поверхности пузырьков. Причины этого - рост среднего размера пузырька с увеличением исходного пересыщения воды и разбавление водовоздушной смеси при смешении ее с водой во флотоотстойнике. [40]
Насыщение воды воздухом в установках напорной флотации производят растворением его под давлением в напорных резервуарах. На рис. 2 - 23 показана схема установки напорной флотации. Сточная вода забирается насосом из накопительного резервуара и подается в напорный бак. На линии рециркуляции воды из напорного патрубка насоса во всасывающий патрубок установлен водовоздушный эжектор, подающий воздух в объеме 3 - 5 % - ного расхода воды через насос. Сжатая в насосе водовоздушная смесь выдерживается в напорном резервуаре в течение 3 - 5 мин, после чего через дросселирующую арматуру подается во флотоотстойник, где пузырьки, проходя через слой воды, флотируют частицы нефтепродуктов. На тепловых электростанциях применяются в основном радиальные флотоотстойники. Вода через патрубок в нижней части флотоотстойника подается во вращающийся водораспределитель и равномерно распределяется по сечению зоны флотации, выделенной в средней части флотоотстойника перегородкой. [41]
Насыщение воды воздухом в установках напорной флотации производят растворением его под давлением в напорных резервуарах. На рис. 2 - 23 показана схема установки напорной флотации. Сточная вода забирается насосом из накопительного резервуара и подается в напорный бак. На линии рециркуляции воды из напорного патрубка насоса во всасывающий патрубок установлен водовоздушный эжектор, подающий воздух в объеме 3 - 5 % - ного расхода воды через насос. Сжатая в насосе водовоздушная смесь выдерживается в напорном резервуаре в течение 3 - 5 мин, после чего через дросселирующую арматуру подается во флотоотстойник, где пузырьки, проходя через слой воды, флотируют частицы нефтепродуктов. На тепловых электростанциях применяются в основном радиальные флотоотстойники. Вода через патрубок в нижней части флотоотстойника подается во вращающийся водораспределитель и равномерно распределяется по сечению зоны флотации, выделенной в средней части флотоотстойника перегородкой. [42]