Заводдун суу-аралышында көпчүлүк учурда май, майлуулук жана жүзүп жүрүүчү катуу заттар сыяктуу конвенциялык чөгүүгө каршы турган чыдамдуу ластангычтар бар. Түз алуу жана пускашуу бул технология өнөрөсөлдүк суу иштетүүдө маанилүү технология болуп калды, анткени ал бул ластангычтарды суунун үстүнө көтөрүп, аларды кагып алууга мүмкүндүк берет. Бул ыкма негизинен гравитациялык чөгүүдөн башка ыкма менен иштейт, ошондуктан ал сууда жүзүп жүрүүчү жеңил майлар, эмульсияланган бирикмелер жана майда катуу заттарды айырууга ыңгайлуу.

Түшүнүү түз алуу жана пускашуу бул иштөө түзүлүшү негизинен тамак-аш өнөрөсүндө, нефть өнөрөсүндө, химиялык өнөрөсүндө жана суу кайра иштетилүүсүндө кандай иштейт деген суроого жооп берет. Бул системада абанын канчалык насыщенилиги, кичинекей көпүрөлөрдүн пайда болушу жана оптималдуу аба-катуу заттардын катышын так башкаруу аркылуу ластыгычтар микроскопиялык көпүрөлөргө бекитилет жана концентрацияланган шамал катары жогору көтөрүлөт. Бул макала бул айрымдык процесстин негизин түзүүчү механизмдерди жана иштетүүнүн ийгилиштүүлүгүн аныктаган операциялык факторлорду түшүндүрөт.
Көпүрөлөрдүн пайда болушунун негизги механизми
Эрүүшкөн аба менен айрымдык иштетүү
Туура иштөөнүн негизи түз алуу жана пускашуу иштетүүнүн негизи — басым астында аба сууга эрүүсү жана андан кийин кичинекей көпүрөлөр катары чыгып келүүсүндө. Сатурация камерысында басым астындагы суу молекулалык деңгээлдэ аба молекулаларын сиңирет, бул суперсатурацияланган эритма пайда кылат. Бул басым суу флотовация резервуарына киргенде тез төмөндөгөндө, эриген аба микрокөпүрөлөр катары эритмадан чыгат; алардын диаметри 20–100 микрометрди түзөт. Бул экстремалдуу кичине көпүрөлөрдүн көлөмүнө карата өтө чоң беттүүлүгү бар, ошондуктан алар май тамчыларын жана сууда жүрүүчү башка заттарды жакшы кармайт.
Көпүрөлөрдүн нуклеация процесси иштеп жатат
Бул көпүрөлөрдүн нуклеация процесси басымды түшүрүү клапаны аркылуу басымды түшүрүлгөн, аба менен толгон суу флотация камерына өткөндө башталат. Басымды түшүрүү натыйжасында эриген аба көпчүлүк илгиктеги бөлүктөрдүн айланасында кеңейип, көпүрөлөр пайда болот. Бул көпүрөлөр илгиктеги бөлүктөр менен биригип, жогору карай көтөрүлүшкө ыңгайлуу болот жана бетте чогулуп, скиммер аркылуу шампунь алынат. Көпүрөлөрдүн пайда болушу өтө эффективдүү, анткени көпүрөлөр илгиктеги бөлүктөрдүн үстүнөн түз пайда болот, ал эми илгиктеги бөлүктөрдүн жалгыз көтөрүлүшү аркылуу аларды жылдырып чыгарбайт; бул илгиктеги бөлүктөр менен көпүрөлөрдүн тыгыз биригүүсүн жана чоң, адатта генерацияланган аба көпүрөлөрүнө салыштырганда тезирээк бөлүнүүсүн камсыз кылат.
Сынык басымын түзөтүү жана аба-катуу заттардын катышы
Сынык басымын түзөтүүнү оптималдоо
Оптималдуу сынык басымын түзөтүү тұраакы тазалоочу көпүрөлүштүн иштөөсү үчүн маанилүү. Каныктыру камерысынын иштөө басымы жалпысынан 40–60 фунт/квадрат дюйм аралыгында болот; бул чыгыштагы аба концентрациясы жана кирүүчү суунун сапатына жараша өзгөрөт. Жогорку каныктыруу басымы кайтарылуучу агымга көбүрөөк аба эртет, бирок ашыкча басым энергия чыгымын көбөйтөт жана анын натыйжасы тазалоочу процесске туура келбейт. Операторлор каныктыруу басымын өз алдынча отургузуп, өзүнчө чыгыш суусундагы абанын катышы талаасына ылайык кылат, анткени ар түрлүү ластыргычтардын көлөмү жана бөлүкчөлөрдүн чоңдугу тазалоочу процесстин оптималдуу иштөөсү үчүн ар түрлүү мөлчөрдөгү аба талап кылат.
Эң жогорку эффективносту камсыз кылуу үчүн абанын катышын башкаруу
Бул абанын катышы бул киргизилген суудагы асмалы заттардын жана майлындылардын массасына карата берилген абанын массасын көрсөтөт. Көпчүлүк өнөрөсөлдүк колдонулуштар 0.02–0.1 аба-катуу заттар коэффициентин талап кылат, башкача айтканда, бир килограмм загрязняющи затка 0.02–0.1 килограмм аба. 0.02ден төмөн коэффициенттер көпчүлүк көпүрөчөлөрдүн бекитилүүсүнө жетиштүү болбойт, ал эми 0.1ден жогору коэффициенттер абаны чуркайт жана иштеп турган чыгымдарды көтөрөт. Туура аба-катуу заттар коэффициентин эсептөө үчүн киргизилген суудагы катуу заттардын концентрациясы, майлындылардын мөлчүрү, бөлүкчөлөрдүн өлчөмдүүлүк таралышы жана загрязняющи заттардын орточо тыгыздыгы талдоого алынат. Процесс контролдук системалары киргизилген шарттардын өзгөрүшүнө карабастан, айлануучу агымдын чыгымын жана насыщениедеги басымдын контролун үзгүлтүз түзөтүп, флотация резервуарында максаттуу аба-катуу заттар коэффициентин сактап турат, андагы максаттуу загрязняющи заттардын алынып салынышы түзүлүп турат.
Беттеги жүктөмдөр жана флотация резервуарынын конструкциясынын таасири
Беттеги жүктөмдөр бөлүнүүгө кандай таасир этет
Беттеги жүктөм, флоторация резервуарынын аянтынын ар бир квадрат футуна токонгон галлондор менен өлчөнөт, бул растворланган аба флоторациясынын системасынын иштешин туурасынан таасир этет. Типтик беттеги жүктөмдөр — ар бир квадрат футка 2–4 галлон/минутту түзөт, бул көпчүлүк учурда көпчүлүк көпүрөчөлөрдүн пайда болушу жана жогору көтөрүлүшү үчүн жетиштүү убакытты камсыз кылат. Беттеги жүктөмдүн жогорулашы агымды тездетет, бирок көпүрөчөлөр менен башка заттардын ортосундагы тийиштүү убакытты кыскартат, натыйжада толук бөлүнбөгөн май жана катуу заттардын чыгыш суусуна өтүшү көбөйөт. Оптималдуу беттеги жүктөм агымдын өзгөчөлүктөрүнө, көпүрөчөлөрдүн пайда болушунун эффективдүүлүгүнө жана чыгыш суусунун сапатына байланыштуу. Кичине резервуарлар ашыкча беттеги жүктөмдө иштеп, жаман бөлүнүштү берет, ал эми чоң резервуарлар капиталдык чыгымдарды көбөйтөт, бирок иштеш сапатын пропорционалдуу жакшыртпайт.
Чопурларды алып салуу жана үзгүлтүсүз иштеш
Көпүрөлгөн чополор суунун бетинде жыйланганда, механикалык скиммерлер бул концентрацияланган катмарды үзбөстөн алып таштайт; бул катмардын катуу заттарынын концентрациясы кирүүчү суудагы 0,5–2 проценттен 3–8 процентке чейин болот. Бул чопо концентрациясы төмөнкү баскычтагы суу айрылуу эффективдүүлүгүн жакшыртат жана иштетүү чыгымдарын азайтат. Каныктыруу басымын көзөмөлдөөчү система суунун резервуарда болгон узактыгы боюнча көпүрөлгөн чополордун туруктуу пайда болушун камсыз кылат, ошондуктан чопо бардык резервуардын кеңдигинде көпүрөлгөн күйдө болот. Эриген аба менен көпүрөлгөн резервуарлар адатта токтотпой, 24 саат бою иштейт; текшерүүлөр гана периоддук түрдө аба каныктыруу датчиктерин калибрлеөө, скиммердин кырларын текшерүү жана каныктыруу басымын көзөмөлдөөчү клапандын иштешин текшерүү үчүн жүргүзүлөт.
ССС
Эриген аба менен көпүрөлгөн неге май алып таштоодо калыпка келтирилген чөкүртүүгө караганда жакшы иштейт?
Dissolved air flotation (DAF) mikro-bulochkalarдын жардамы менен май жана жеңил катуу заттарды активдүү түрдө бетке көтөрөт, ал эми конвенциялык чөгүү гравитацияга таянат, анда авыр бөлүктөр төмөн карай чөгөт. Суудан тыштыгы төмөн болгондуктан, май гравитациялык ыкма менен чөгүп калбайт. Булчуктардын пайда болушу газ менен загрязнителдердин ортосунда бириктирилүүнү түзөт, бул чөгүүнүн ыкмасын тескери түрдө өзгөртөт жана флотация эмульгацияланган майлар жана гравитациялык резервуарларда чексиз убакыт бою сууга аралашып турган катуу бөлүктөр үчүн идеалдуу болот.
Каныккан басымдын башкаруусу иштетүү чыгымдарына кандай таасир этет?
Каныктыруу басымын түз аркылуу башкаруу энергиянын чыгымына туздан таасир этет, анткени жогорку басымдар абаны сууга эртүү үчүн компрессордун көбүрөөк күчүн талап кылат. Артык каныктыруу басымы иштеп турган чыгымды көбөйтөт, бирок абанын катышуу коэффициентин кирүүчү суунун наадан талап кылган деңгээлинен жогору көтөрбөйт. Операторлор каныктыруу басымын түз башкарууну зарыл эрүүчү аба концентрациясын камсыз кылуу үчүн минималдуу деңгээлге чейин оптималдашат, бул иштетүү сапатын энергиянын чыгымы менен тең салыштырып, жабдуулардын пайдалануу мөөнөтүн узартат.
Эрүүчү аба флотациясы системаларынан кайсы чыгым суу агымдары эң көп пайда алат?
Тамак-аш өнөрлөшүүнүн ишканалары, нефть иштетүүчү заводдор, химиялык өнөрлөшүүнүн заводдору жана шаардык суу агызып тазалоочу системалар эмульгацияланган май, майлуулук, жүзүп жүрүүчү катуу заттар жана биологиялык заттарды камтыган чайырларды иштетүү үчүн эрүтүлгөн аба менен жүзүп чыгаруу технологиясын колдонот. Жерге түшүүгө каршы туруучу жүзүп жүрүүчү ластык, жеңил май жана майда жүзүп жүрүүчү бөлүктөрдү камтыган чайырларды түзүүчү кандайдыр бир өнөрлөшүүнүн процесстери эрүтүлгөн аба менен жүзүп чыгаруу технологиясынан пайда алат. Абанын катуу заттарга карата катышы жана көпчүлүк көпүрөлөрдүн пайда болушу арада турган методдор менен жетиштүүлүк менен тазаланбаган кыйын чайырларды иштетүүгө мүмкүндүк берет.