ある程度まで浮遊していた溶存空気系空気は、空気浮揚の一種であり、主に水圧下で使用され、水圧やガスの処理のために全体的または部分的に動作する場合、異なる特徴の異なる溶解度で使用される溶存空気の量を増やすことができ、凝固剤の水への浸透、常圧下での沈降、小さな気泡の形成、凝結した不純物粒子への付着、全上昇、固液分離を行う。
溶存ガスシステムを使用するプロセスでは、高有機含量、高彩度、低油含量、低濁度低表面活性物質または豊富な藻類を有する水に非常に適している。 他のエア浮上法と比較して、高い油圧負荷とコンパクトプールの利点があります。
別の部門の原則によると、異なる分類を持つことができます。
1.気泡が水から分離されるときの異なる圧力に応じて、それは2つのタイプに分けることができる:真空空気浮上と圧力溶解空気浮上。
主に空気を真空状態に、大気圧下または加圧された溶存空気下でポンピングする方法を用いて作動するときに浮遊する空気系浮遊空気が効果的に作用して負圧下で微小気泡を放出し、ガスフロートが使用され、状況では、水を強制的に水に溶解させると、突然減圧、水から放出された溶存ガスが接着上にマイクロバブル凝集粒子の形で一緒に上昇する。
低エネルギー消費、気泡の形成と気泡や凝集穀粒の付着は安定しているが、気泡の放出量は限られているが、すべての機器の部品はプールに浮かんでいるガスで密封する必要がありますが、動作中の真空ガス浮遊プール; ガスフロートプールの構造は複雑です。 低濃度の汚染物質(300mg / l以下)の排水処理にのみ適用されるため、実用性はあまりありません。
運転プロセスでは、全プロセス溶存空気浮上法、部分溶存空気浮上および部分リフローガス浮上法を含む圧力溶液浮揚システムの基本プロセスを選択することができる。
全プロセスで空気およびガス浮揚システムを溶解した。
全体の流れは、主にポンプの圧力を採用して動作するプロセスのフローティングシステムを溶解し、廃水のすべてが廃水に溶解した空気タンク、空気を溶解することができますし、減圧弁を介してガスプール。
プロセス全体の主な特徴は、空気およびガス浮揚システムを溶解した。
1.プロセス全体の溶解空気とガス浮揚システムのソリューションが大きく、油粒子やエアロゾル粒子や気泡の接触機会がある程度大きくなります。
2.全プロセス溶存空気およびガス浮遊システムは、同量の水を同じ処理で部分還流ガスフロートに必要なガス浮遊プールよりも小さい。
3の排水はすべて加圧ポンプを通過し、必要な加圧ポンプと溶存ガスタンクは他の2つのプロセスよりも大きいので、投資と運転の消費電力が大きくなります。
部分溶液ガス浮選システム。
溶存ガス系のいくつかは加圧され、ある廃水に溶解され、残りの廃水は直接ガスフロートプールに入り、エアフロートプール内の溶解ガス廃水と混合される。
部分溶液ガス浮選システムの特性。
1.操作の過程において、部分溶液ガスフロートシステムは、溶解空気及びガスフロートの全プロセスのために低圧ポンプを必要とするので、消費電力は低い。
2.エアー・フロート・プールのサイズは、プロセス全体の溶解空気およびガス・フロート法と同じですが、部分還流ガス・フロート法よりも小さくなっています。//www.shallowairfloatation.com/
