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微动力一体化医疗废水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:05:22 阅读: 来源:欧式琉璃瓦厂家

微动力一体化医疗废水处理设备

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目前在海上油田现场应用业绩zui为突出的当属挪威Epcon公司的紧凑型气浮装置,该设备将旋流技术引入到气浮中,大大提高了气浮浮选、集聚效果,具有油水分离效率高,停留时间短等优势。含油污水由罐体的切向入口进入,经由容器内入口导片形成旋流并产生离心力作用,油滴和气泡等较轻的成分将被甩向罐中间,因密度小于周围的水而结合并上升,通过气泡的上升对油滴进行浮选;同时,砂子和其他较重颗粒将向管壁移动,并沿罐壁向罐底下沉,并从罐底部的油泥出口排出;气泡吸附在较小油滴逐渐凝聚,结合产生较大的油滴,zui终在气浮室中液体的上层形成油或乳状液的连续层,产生的油、气通过分离管道出口连续不断地被清除;处理过的水由入口导片与内筒之间的间隙流至罐底部,经过水平圆板的缓流后,由罐体底部的排水口排出。该装置在渤海某平台上有过实际应用,据现场实际反映,处理效果不太理想。究其原因主要是:该油田所产原油为重质原油,密度接近于水,在分离过程中两者所产生的离心力相差不大,导致入口处离心作用下降,进而影响处理效果。但其在中国南海海域的部分轻质原油油田的应用中产生了很好的处理效果。

微气泡发生装置  国内某技术公司与美国多相流系统集成公司(MSI)合作开发了一种细微气泡发生器和一种压力式气浮分离装置。首先,清水或净化水进入细微气泡发生器的进液腔,而气体则进入气腔,在气体内外压差和水流剪切的共同作用下利用中心的微孔管不断产生出微气泡。含有微气泡的溶气水通过出液腔被输送到气浮分离装置的切向溶气水进管,为气浮作用提供气泡源。此装置通过微孔布气和旋流作用能够产生大量直径小于10μm的均匀微气泡,具有更大的黏附能力,能更加有效地脱除污水中50μm以下的微小油滴。目前在国内已有多个海洋平台和陆地终端成功应用。该套装置仅是通过旋流技术实现对微气泡的制取,在实际应用中需要与传统的气浮装置相结合,进而减小气浮装置的体积,加大处理效率。由于系统内设备繁多,造成处理工艺复杂、生产操作繁琐。黑龙江省:哈尔滨市 伊春市 牡丹江市 大庆市 鸡西市 鹤岗市 绥化市 齐齐哈尔市 黑河市 富锦市 虎林市密山市 佳木斯市 双鸭山市 海林市 铁力市北安市 五大连池市 阿城市 尚志市 五常市 安达市 七台河市 绥芬河市 双城市 海伦市宁安市 讷河市 穆棱市 同江市 肇东市湖北省:武汉市 荆门市 咸宁市 襄樊市 荆州市 黄石市 宜昌市 随州市 鄂州市 孝感市黄冈市 十堰市 枣阳市 老河口市 恩施市 仙桃市 天门市 钟祥市 潜江市 麻城市 洪湖市 汉川市赤壁市 松滋市 丹江口市 武穴市 广水市 石首市大冶市 枝江市 应城市 宜城市 当阳市 安陆市 宜都市 利川市湖南省:长沙市 郴州市 益阳市 娄底市 株洲市 衡阳市 湘潭市 岳阳市 常德市 邵阳市 永州市 张家界市 怀化市浏阳市 醴陵市 湘乡市 耒阳市 沅江市 涟源市 常宁市 吉首市 津市市 冷水江市 临湘市 汨罗市 武冈市 韶山市 安化县湘西州吉林省:长春市 吉林市 通化市 白城市 四平市 辽源市 松原市 白山市 集安市 梅河口市 双辽市 延吉市九台市桦甸市 榆树市 蛟河市 磐石市 大安市 德惠市 洮南市 龙井市 珲春市 公主岭市 图们市 舒兰市 和龙市 临江市 敦化市江苏省:南京市 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港市 盐城市 淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市 兴化市

CDFU  CDFU技术是溶气浮选、旋流和絮凝等技术为一体的高效油水分离装置。具有代表性的是国内某科研院所研制的新型复合高效油水分离装置和某科技公司研制的溶气旋流一体式气浮。  新型复合高效油水分离  新型复合高效油水分离技术装置是由管道式导流片型分离器、一级立式筒形气浮装置和二级立式筒形气浮装置组成。其中:管道式导流片型分离器包括导流片、旋流腔体、开孔锥段、积液腔室和导流弯头;一级立式筒形气浮装置包括气浮筒体、清水出口管、油气出口管、气浮循环管路;二级立式筒形气浮装置包括气浮筒体、水平侧面进液管、清水出口管、油气出口管和气浮发生器。该装置利用了高速旋流原理和气泡吸附作用。该套装置正处于实验中试阶段,并有良好的效果,但需要在运行过程中加入大量的化学药剂。溶气气浮  溶气气浮根据加压方式不同可分为四种:全流程溶气气浮法、部分溶气气浮法、部分回流溶气气浮法和加压溶气气浮法。目前海上油田应用zui成熟、zui广泛的是加压溶气气浮。加压溶气气浮是依靠水泵将经气浮设备处理后的一部分净水回流加压进入溶气罐,同时通过空压机的压力将空气压入溶气罐,空气在一定的压力下溶入水中,然后通过释放器将溶气水压力恢复到常压,释放出大量的微气泡。其特点为:气泡直径小(一般为20~100μm);溶气压力高,溶气量大;可人为控制气泡与含油污水接触时间。溶气气浮的缺点是:①动力设备多,存在噪声和油污等,能量消耗大。②返回20%~30%的水,同样占据浮选室的体积。③运行过程中需要大量的药剂。④停留时间长(15~30min),占地面积大。据多个海洋平台的使用情况反映,该气浮装置的处理效果尚可,但维修维护不方便,运维成本高。  新型气浮技术  随着对含油污水处理要求的提高,尤其是部分海洋区块进入高含水期,出现了多个含水率高达90%的油田区块,常规气浮装置越来越难以满足生产污水处理的要求,占地面积小的高效水处理设备的研制就显得极为关键。20世纪90年代以来,旋流气浮技术得到越来越多的重视。1983年,J.D.Miller等设计第一台用于油水分离的充气水力旋流器。国内褚良银、陈文敏等也对充气水力旋流器进行了相关研究。近年来气浮与低旋流离心力场组合技术得到很大的进展,出现了一批紧凑型组合处理设备。如Epcon、Siemens、Veolia Cophase等公司的CFU装置,Gibson的IGF旋流气浮技术。近年来国内外以旋流气浮为核心技术的气浮净化技术得到了长足的进展,并有多个成功应用案例,  对如下几种具有代表性的气浮新技术进行介绍。  CFU  目前在海上油田现场应用业绩zui为突出的当属挪威Epcon公司的紧凑型气浮装置,该设备将旋流技术引入到气浮中,大大提高了气浮浮选、集聚效果,具有油水分离效率高,停留时间短等优势。含油污水由罐体的切向入口进入,经由容器内入口导片形成旋流并产生离心力作用,油滴和气泡等较轻的成分将被甩向罐中间,因密度小于周围的水而结合并上升,通过气泡的上升对油滴进行浮选;同时,砂子和其他较重颗粒将向管壁移动,并沿罐壁向罐底下沉,并从罐底部的油泥出口排出;气泡吸附在较小油滴逐渐凝聚,结合产生较大的油滴,zui终在气浮室中液体的上层形成油或乳状液的连续层,产生的油、气通过分离管道出口连续不断地被清除;处理过的水由入口导片与内筒之间的间隙流至罐底部,经过水平圆板的缓流后,由罐体底部的排水口排出。该装置在渤海某平台上有过实际应用,据现场实际反映,处理效果不太理想。究其原因主要是:该油田所产原油为重质原油,密度接近于水,在分离过程中两者所产生的离心力相差不大,导致入口处离心作用下降,进而影响处理效果。但其在中国南海海域的部分轻质原油油田的应用中产生了很好的处理效果。

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