Адвективный газорастворитель (квадрат)
I. ПРИМЕНЕНИЕ
В последние годы аэрозольная технология широко используется в водоснабжении, канализации и очистке сточных вод, что позволяет эффективно удалять легкий хлопок, который трудно осадить в сточных водах.
II. Особенности
1. Мощность обработки большая, высокая эффективность, небольшой участок земли.
2. Технологический процесс и конструкция оборудования просты, удобны в использовании, обслуживании.
3) Устранение расширения осадка.
Воздействие воздуха в воду во время аэрозоля имеет очевидный эффект для удаления поверхностно - активных веществ и запаха в воде, в то же время, поскольку экспозиция увеличивает растворенный кислород в воде, обеспечивает благоприятные условия для последующей обработки.
5. Для источников воды с низкой температурой, низкой мутностью и большим количеством водорослей, использование аэродинамического метода может достичь лучших результатов.
3 Смысл модели:
|
Мощность обработки: m3в час
|
|
Идентификатор: аэродинамическое оборудование
|
IV. Основные технические параметры:
Плавучее оборудование можно разделить по мощности обработки: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300m3/ h и другие спецификации, также могут быть разработаны в соответствии с потребностями пользователей. m3
Ниже приводятся основные технические параметры:
|
Тип
|
Потенциал по обработке данныхm3в час
|
Водорастворимость m3в час
|
Мощность главного двигателя KW
|
Мощность скребка Kw
|
Мощность компрессора Kw
|
Газорастворимый баллон мм
|
Внешний размер (длина х ширина х высота) мм
|
|
CXYW - 05
|
4 - 5
|
1.5 - 2
|
3
|
0.37
|
1.5
|
Φ400×1000
|
3300 × 1800 × 2200
|
|
CXYW - 10
|
8 - 10 гг.
|
2 - 3
|
3
|
0.37
|
1.5
|
Φ500×1512
|
4000 × 2100 × 2200
|
|
CXYW - 15
|
От 10 до 15
|
4 - 6
|
3
|
0.37
|
1.5
|
Φ500×1512
|
4400 × 2100 × 2200
|
|
CXYW - 20
|
15 - 20
|
5 - 7
|
7.5
|
0.37
|
1.5
|
Φ500×1512
|
4600 × 2400 × 2200
|
|
CXYW - 30
|
20 - 30
|
6 - 10
|
7.5
|
0.37
|
1.5
|
Φ500×1512
|
5200 × 2600 × 2400
|
|
CXYW - 40
|
30 - 40
|
8−13 гг.
|
7.5
|
0.55
|
1.5
|
Φ600×1880
|
6000 × 2600 × 2400
|
|
CXYW - 50
|
40 - 50
|
15 - 20
|
7.5
|
0.55
|
1.5
|
Φ600×1880
|
7000 × 2600 × 2400
|
|
CXYW - 60
|
50 - 60
|
18 - 27
|
7.5
|
0.55
|
1.5
|
Φ600×1880
|
7600 × 2800 × 2400
|
|
CXYW - 70
|
60 - 70
|
22 - 30
|
7.5
|
0.55
|
1.5
|
Φ650×2034
|
8400 × 2800 × 2400
|
|
CXYW - 80
|
70 - 80
|
24 - 32
|
7.5
|
0.55
|
1.5
|
Φ650×2034
|
9200 × 2800 × 2400
|
|
CXYW - 100
|
90 - 100
|
30 - 35
|
15
|
0.55
|
33
|
Φ700×1980
|
10000 × 2800 × 2600
|
|
CXYW - 150
|
125 - 150
|
60 - 80
|
22
|
1.1
|
3
|
Φ800×1980
|
13500 × 2800 × 2600
|
|
CXYW - 200
|
175 - 200
|
80 - 100
|
22
|
1.1
|
3
|
Φ800×2100
|
15800 × 2800 × 2600
|
|
CXYW - 250
|
225 - 250
|
110 - 120
|
22
|
1.1
|
3
|
Φ800×2400
|
18000 × 2800 × 2600
|
|
CXYW - 300
|
280 - 300
|
120 - 180
|
37
|
1.1
|
5.5
|
Φ1000×2900
|
19200 × 3400 × 2800
|
Коэффициент удаления загрязняющих веществ после обработки с помощью аэрозоля приводится ниже:
|
Проекты
|
Ионы тяжелых металлов, такие как цинк, медь, никель и хром
|
Цвет%
|
CODcr%
|
СС%
|
Другие%
|
|
Алкогольные сточные воды
|
|
Тридцать.
|
40
|
85
|
|
|
Электрические сточные воды
|
85
|
|
|
|
|
|
Химические сточные воды
|
|
90
|
45
|
|
|
|
Нефтяные сточные воды
|
|
|
50
|
85
|
85
|
|
Бумажные сточные воды
|
|
|
55
|
85
|
|
|
Сточные воды кожевенного производства
|
|
|
50
|
85
|
|
|
Печатно - окрашенные сточные воды
|
|
80
|
40
|
|
|
Из - за значительных различий в качестве воды в очищенных сточных водах приведенные выше данные предназначены только для справочных целей.
V. Принцип работы:
Загрязнетели в сточных водах делятся на растворенные органические вещества и нерастворимые вещества (т.е. SS), растворенные органические вещества при определенных условиях могут быть преобразованы в нерастворимые вещества, одним из способов очистки сточных вод является добавление смеси и флокуляции, чтобы большинство растворенных органических веществ были переданы в нерастворимые вещества, а затем удаление всех или большинства нерастворимых веществ (т.е. SS) для очистки сточных вод, а основным методом удаления SS является использование аэрозольного метода.
После реакции дозы сточные воды попадают в зону аэрозольной смеси, смешиваются с высвобождающейся растворимой водой, так что флокуляция прилипает к тонким пузырькам, а затем попадает в зону аэрозоля. Под действием аэрозольной плавучести флокуляция плывет к поверхности воды, образуя шлак. После того, как вода из нижнего слоя течет через коллектор в бассейн, часть обратного потока используется в качестве растворимого газа, а остальная вода течет через сливное отверстие. После того, как шлак на поверхности плавающего бассейна накапливается до определенной толщины, он выбрасывается после того, как он сбрасывается в грязевый бассейн воздушного плавающего аппарата.