溶存空気システムは、空気浮遊プロセス全体の重要な部分です。 このシステムで使用される溶解用空気装置は溶存空気シリンダーであり、空気は2.5~4kg / cm 2の圧力で水に溶解される。 圧力水が離型剤を通過した後、エネルギー散逸により溶存空気が放出され、過剰の水が水から放出され、液体を通過する際に小さな泡が自然に形成され、泡は非常に小さく、約5~20ミクロンである。
溶存空気系の水は、リサイサーを介して処理すべき排水と効果的に混合され、小さな気泡が徐々に上昇して不純物粒子に付着する。 これは、水の比重よりも小さい比重を有する浮遊体を直接形成する。 水の表面にドロスが形成され、スクラッパーによってスカムが除去される。 私たちは今、溶解メソッドを改良しました。 溶解機シリンダーの直径は、150mm〜500mmである。 空気は、空気導入管を通って空気ディソルバー内の特殊な空気粉砕装置に入る。 それは戻り水と完全に混合される。 空気ディゾルバーの圧力は3.8でしか制御できません。 バーの周りにすることができます。 オペレーターの現場での監視は不要で、機器はスムーズに稼働します。
加圧ガス溶解システム装置は、その固液分離装置でしばしば使用され、廃水処理プロジェクトである程度使用されています。 加圧条件下では、空気の溶解度が高く、急速重合により溶解ガスを減圧し、微細で均一な大きさの緻密で安定した多数の微小気泡を放出させる。 マイクロバブルクラスタの浮遊プロセスは安定しており、液体への擾乱は小さく、浮揚効果が得られます。 微粒子とルーズフロックの固液分離に特に適しています。
圧力溶存空気システム装置は、以下のように分けることができる:溶存空気の量に応じて:すべての下水圧力溶存空気浮遊および下水加圧溶解浮揚の一部(全部および一部で使用される)ポンプ3〜4kg / cm2に加圧して特殊装置の溶解ガスタンクに入れ、タンク内の水に完全に溶解させた後、過飽和水が溶解すると急激に大気に浮かせます。 空気は微細な泡の形でプール内を逃げ、水中の浮遊粒子または油粒子が表面に運ばれてスカムが形成される。 工学では、いくつかの下水加圧および溶解方法がしばしば用いられる。 この方法は、電気を節約し、装置の容積を小さくし、凝固剤の消費量を少なくし、操作しやすく、ブロックしない。 この方法の効率は90%以上に達することがあります。 http://www.shallowairfloatation.com/
