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一、溶气利用率高:
本机的溶气利用率近100%,传统的凹式浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,取决于溶气利用率的高低,同溶气效率没有太大的关系,取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100%,其气浮效率多也只能提高一倍,但相应的溶气设备在构造上就要复杂的多,检修也相应复杂。
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研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前有单个粒子)直径小的气泡,才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用,在自然水体中,短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在10-30UM,50UM以上的固态悬浮粒子经过几个小时的静置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子径在0.25-2.5UM之间,其中少量大颗粒直径约10UM左右,所以1UM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附作用,这也是本机溶气利用率高的直接原因。
二、实质性特点和显著优点:
(1)混凝剂具体选择聚合硅酸铝铁,其具有絮凝和消毒的双重性能,相比其他的无机絮凝剂,具有产生的淤泥量少,沉降速度快,净化水质好,成本低等优点;
(2)生物接触氧化池中设置有填料,对不同水质对象采用有针对性的驯化手段,选择合适的生物菌,生物菌在填料表面大量生长繁殖,形成生物膜,在此步骤中以BOD、COD为主的污染物被去除,同时去除氮磷;
(3)污水进入一体式光催化氧化-膜分离反应器,光催化反应器中紫外光的功率可以自由调节,且结合纳米光催化剂和氧气的作用下,使得难降解物质得到充分降解,提高废水降解效率,且运行自动控制,管理方便。同时,通过膜分离单元进一步分离回收和利用了光催化剂。
(4)整个系统通过PLC单元进行控制,运行良好,便于控制。