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    溶氣

    • 氣液混合泵氣浮系統(tǒng)氣泡粒徑分布實驗研究
      粒徑范圍。常用的溶氣氣浮法(DAF)是通過空壓機將氣體在高壓溶氣罐溶解到水中,通過水泵提升至氣浮池,釋放后可產(chǎn)生粒徑為70~100 μm的微氣泡〔5〕。隨著水泵技術(shù)的發(fā)展,氣液混合泵被應用到氣浮工藝中,在該系統(tǒng)中吸水與吸氣同時進行,氣體在泵內(nèi)溶解,省略了空壓機與高壓溶氣罐,更加節(jié)能減耗〔6〕,且能夠產(chǎn)生粒徑更小的微氣泡,更有助于提高氣浮效率〔7?8〕。例如華洪基等〔9〕將煉油廠老三套處理工藝改造為氣液混合泵氣浮工藝,氣浮效果大大提高,且成本降低了約1.43

      工業(yè)水處理 2023年1期2023-01-28

    • 一種臭氧微納氣泡廢水處理系統(tǒng)及廢水處理方法 ——郭壯,張在娟,程永喜,等.CN 114180670A
      體和廢水進行一次溶氣;所述臭氧微納氣泡發(fā)生裝置用于將臭氧氣體和廢水進行二次溶氣。將臭氧和廢水經(jīng)過一次溶氣過程和二次溶氣過程后,廢水中的微納氣泡的尺寸明顯減小,增強了微納氣泡在水中的穩(wěn)定性,大大延長了微納氣泡的湮滅時間,利于臭氧傳質(zhì)與溶解,可以極大提升臭氧利用率,進一步提高廢水處理效果,使本發(fā)明的廢水處理系統(tǒng)不必增加接觸反應塔數(shù)量即可達到廢水處理效果,從而使廢水處理系統(tǒng)的體積減小。該系統(tǒng)集成化程度較高,便于流動化作業(yè),使用方便。

      工業(yè)水處理 2022年4期2023-01-16

    • 100 mg/L以上高濃度臭氧水的制備
      0)受放電材料和溶氣技術(shù)的限制,目前工程化的臭氧水設備中獲得的臭氧水濃度大多低于30 mg/L,而高濃度臭氧水(≥100 mg/L)的制備一直屬于國際技術(shù)難題[1-3]。相較于常規(guī)臭氧水,高濃度臭氧水在消毒、清洗、污水處理和化學品生產(chǎn)等領域可望能得到更高效的應用[4-5],50 mg/L以上的高濃度臭氧水就可用于清洗芯片上的光刻膠,能應用于半導體工業(yè)的清洗中[6-7]。在污水處理領域,高濃度臭氧水的應用將大幅提升難降解工業(yè)廢水的處理效率,但此類研究工作目前

      應用化工 2022年11期2022-12-21

    • 新型溶氣氣浮裝置工作性能與試驗探討
      241000)溶氣氣浮裝置具有顯著的高效、快速等優(yōu)勢特征,能夠迅速對固態(tài)和液態(tài)的物質(zhì)進行分離。一般情況下,在石油化工行業(yè)中主要是將其應用于加壓溶氣氣浮工藝以及渦凹氣浮方式。但是考慮到渦凹氣浮方式氣泡大,且浮渣穩(wěn)定性差,出水后的SS含量仍然偏大,因此本研究選擇了相對較為優(yōu)良的加壓溶氣氣浮工藝。加壓溶氣氣浮工藝以往在應用中,受到水質(zhì)影響限制,難以形成穩(wěn)定效果,并且分離負荷率相對較低,造成排泥不便。隨著廢水處理工作要求的提升,研究人員需要開發(fā)全新的溶氣氣浮裝置

      皮革制作與環(huán)??萍?2022年19期2022-12-09

    • 溶氣氣浮技術(shù)在市政污水深度處理工程設計與應用
      水體標準[9]。溶氣氣浮除磷技術(shù)在水處理領域中的應用屬于化學除磷與固液分離技術(shù)的集合手段,與傳統(tǒng)的深度處理除磷工藝相比較,具有占地面積小、除磷效果好等特點。因此,依托溶氣氣浮技術(shù)開展城鎮(zhèn)污水廠尾水氮、磷等營養(yǎng)元素的超低排放研究具有重要意義。本文以北方某市政污水處理廠升級改造項目示范工程為研究對象,詳細介紹溶氣氣浮工段的工程概況及運行成本等。1 項目介紹北方某市政污水處理廠處理規(guī)模6×105m3·d-1,分一期、二期。其中,一期規(guī)模3×105m3·d-1,采

      遼寧化工 2022年9期2022-09-29

    • 渤海油田某中心平臺溶氣式浮選器 處理效果的提升與實踐
      小于1%[3]。溶氣式浮選器主要是去除生產(chǎn)水中的水包油型乳化油和懸浮物,去除率能達到90%~95%,氣浮出水水質(zhì)控制指標要達到水中含油(OIW)小于50 mg/L,懸浮物(TSS)小于50 mg/L。氣浮法凈化油田污水的理論研究和試驗結(jié)果說明,除油效率隨著氣泡與油珠和固體顆粒的接觸效率和附著效率的提高而提高。氣液接觸時間延長可提高接觸效率和附著效率,從而提高除油效率。增大油珠直徑,減小氣泡直徑和提高氣泡濃度既可提高接觸效率,也可提高附著效率。因此是提高除油

      化工管理 2022年19期2022-07-26

    • 溶氣釋放式微細氣泡發(fā)生技術(shù)的溶氣機理與設備研究進展
      泡產(chǎn)生技術(shù)可分為溶氣釋放式、引氣分散式、微孔散氣式、湍流剪切式等,其中溶氣釋放式憑借其成泡平均粒徑小、粒徑分布均勻、成泡密度大等優(yōu)點而在實際工程中得到廣泛應用[2]。溶氣釋放式微細氣泡發(fā)生系統(tǒng)主要由溶氣設備和溶氣釋放設備組成,其中溶氣設備在加壓條件下促進氣體溶解進而產(chǎn)生飽和溶氣水,溶氣釋放設備使飽和溶氣水消能降壓釋氣并生成微細氣泡。鑒于產(chǎn)生飽和溶氣水是高效釋氣的前提,因此溶氣設備長期以來得到了更多關(guān)注,在結(jié)構(gòu)外廓上出現(xiàn)了立罐、臥罐、管段等形式,內(nèi)部組件出現(xiàn)

      北京石油化工學院學報 2022年1期2022-07-12

    • 兩級氣浮裝置處理冷軋含油廢水的試驗研究
      [2-3]。加壓溶氣氣浮工藝作為常用且有效的除油方式,對工業(yè)含油廢水的處理具有較好效果,有深度應用空間。1 氣浮法工藝的分類1.1 布氣法氣浮布氣方式主要是使用剪切性能,把水中的空氣攪和成為微小的氣泡,實現(xiàn)氣浮的作用。依據(jù)攪和做法的分類,布氣方式能被細分成以下幾種。1.1.1 水泵吸水管吸入空氣氣浮該方式相對來說是最便捷的,但是因為水泵的運行特質(zhì)受到局限,因此吸進的空氣不能太多,通常情況下,不能超過吸水量體積的1/10,不然就會損壞設備的負壓功能,同時,水

      科技創(chuàng)新導報 2022年22期2022-04-10

    • DAF工藝在華南地區(qū)某低濁高藻水源水廠的工程實踐
      tion)與加壓溶氣氣浮(dissolved air flotation,DAF)[3],其中加壓溶氣氣浮工藝廣泛應用于飲用水處理領域[4]。研究表明,氣浮凈水技術(shù)在應對低濁、高藻水處理中顯示了獨有的優(yōu)勢[5-8]。多個應用案例實踐表明,氣浮工藝適用于處理腐殖質(zhì)含量較高或天然色度較高、富營養(yǎng)化、藻含量較高、濁度較低甚至是低溫低濁原水[9-11]。為有效應對低濁高藻原水問題,在珠海市T水廠升級改造工程中增設溶氣氣浮(DAF)工藝設施。1 水廠概況與原水水質(zhì)T

      供水技術(shù) 2022年6期2022-02-04

    • 溶氣式浮選機排污流程改造與運行參數(shù)優(yōu)選
      將氣浮選裝置分為溶氣氣浮、電解凝聚氣浮和引氣氣浮等三類[2-3]。目前國內(nèi)外對溶氣氣浮的研究大多集中在如何提高其去除固體雜質(zhì)的效率,但在選擇和評價不同廠家的氣浮選裝置時,往往忽視了設備在含硫油田應用的安全性[4-5],且相關(guān)處理能效提升的研究多基于數(shù)值模擬或室內(nèi)試驗,缺乏油田現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)的支持。渤海油田某中心平臺CEPX所處理的生產(chǎn)水中,硫化氫濃度可達300 mg/L以上,但該平臺所使用的溶氣式浮選機底部排污管線初始設計為開放式對空排放,排污過程給人員安全

      中國海上油氣 2022年6期2022-02-02

    • 油田污水氣浮選沉降罐溶氣單元工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化*
      括射流氣浮、加壓溶氣氣浮和溶氣泵氣浮[2]。射流氣浮基于射流噴射器,當污水從噴射器中高速噴出時,在噴射室內(nèi)形成負壓,氣體被吸入室內(nèi),在氣水混合體高速通過混合段時,污水攜帶的氣體被剪切成微小氣泡。加壓溶氣氣浮利用空氣壓縮機和溶氣罐將污水加壓至300~400 kPa,同時壓入空氣,使空氣溶解于水中,然后驟然減至常壓,溶解于水中的空氣以微小氣泡的形式析出。溶氣泵氣浮則利用多相溶氣泵將空氣和污水一并吸入,溶氣泵的葉輪將污水和空氣旋切成細小泡沫,使其充分混合,同時葉

      石油機械 2022年1期2022-01-18

    • 高效旋流溶氣氣浮在電脫鹽污水處理中的應用
      后,采用高效旋流溶氣氣浮工藝對該電脫鹽污水進行處理。針對此情況采用了兩級CDFU(旋流溶氣氣(?。@夹g(shù)為核心設備,在不添加任何藥劑的情況下,純物理破乳分離方法,實現(xiàn)在較短的浮選時間內(nèi)取得較高的油水分離效果,出水油含量達到小于10mg/L對控制指標,同時顯著降低COD和H2S對含量,大大減少了電脫鹽污水對業(yè)主設備損害和降低下游污水處理廠的負荷。2.2工藝流程高效旋流溶氣氣浮工藝是一種將旋流離心分離技術(shù),高效溶氣和超微氣泡發(fā)生技術(shù),氣浮分離技術(shù)有機結(jié)合于一

      油氣·石油與天然氣科學 2021年12期2021-12-11

    • 出口直徑對溶氣釋放器微氣泡生成的影響研究
      應用廣泛,而壓力溶氣氣浮技術(shù)也普遍應用于氣浮過程。釋放溶氣水中的氣體,是壓力溶氣氣浮過程的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),由溶氣釋放裝置完成[2]。通過溶氣釋放器生成平均直徑更小、直徑更平均且數(shù)量更多的微氣泡,是提升氣浮效率的一個重要途徑。近年來,隨著多相流模擬技術(shù)的發(fā)展[3],人們對壓力溶氣氣浮技術(shù)有了更進一步的認識。本文針對現(xiàn)有的TS型溶氣釋放器存在的內(nèi)流場壓力梯度小、壓降速度慢、出口處氣相速度過快等缺點,建立了釋放器模型,并改變了釋放器的出口直徑。運用FLUENT模擬

      化工技術(shù)與開發(fā) 2021年11期2021-11-29

    • 氣浮設備運行效果與除污效能研究*
      工藝運行保障,使溶氣效率變高、凈水效果更好已成為當下需要解決的關(guān)鍵性問題。因此,本研究針對影響氣浮設備溶氣效率、微氣泡粒徑、氣泡穩(wěn)定時間等性能參數(shù),結(jié)合混凝劑的投加量、溶氣壓力、進氣量等影響氣浮出水效果的關(guān)鍵性因素,以評價氣浮設備性能與除污染效能之間關(guān)系,實驗結(jié)果將有助于為水廠氣浮設備的運行評估提供技術(shù)支撐。一、現(xiàn)狀(一)水源水質(zhì)現(xiàn)狀水資源作為當今社會賴以生存和發(fā)展的重要資源,它支撐著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步。2019年,全國的水資源總量比近幾年的平均水量多

      區(qū)域治理 2021年42期2021-11-13

    • 湖庫水藻類污染去除研究*——以多相流泵氣浮除藻方式為例
      對影響氣浮設備的溶氣效率、微氣泡粒徑、氣泡穩(wěn)定時間等性能參數(shù),結(jié)合溶氣壓力、混凝劑的投加量、進氣量、回流比等影響氣浮出水效果的關(guān)鍵性因素,對多相流泵氣浮設備性能參數(shù)與除污染效能之間關(guān)系進行研究,為水廠氣浮設備的運行評估以及設備改進提供技術(shù)參考。一、研究背景(一)湖庫水藻污染現(xiàn)狀湖泊和水庫水是我國重要的飲用水資源,在全國城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)中具有重要地位,占全國重要飲用水水源地名錄的48.4%[2]。然而在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中,湖庫水源水質(zhì)復雜多變、水廠工藝不適

      區(qū)域治理 2021年42期2021-11-13

    • 微納米氣泡分離PVDF乳液過程的研究
      改進,出現(xiàn)了加壓溶氣析出氣泡、引氣制造氣泡以及電解析出氣泡等方法,上述氣泡發(fā)生方式均可得到直徑為0.1~50.0 μm 的微小氣泡,這類氣泡被稱為微納米氣泡[13]。微納米氣泡不但具有普通小氣泡的特性,而且停留時間長、界面ζ 電位較高、傳質(zhì)效率高,因此具有良好的應用前景。多相溶氣泵是發(fā)生微納米氣泡的一種裝置,其工作原理是:通過高速旋轉(zhuǎn)的葉輪在進氣口形成負壓,使得空氣被吸入,并與水一起進入溶氣泵;高速轉(zhuǎn)動的葉輪將吸入的空氣多次剪切形成微氣泡,并使其在高壓環(huán)境

      上?;?2021年4期2021-10-16

    • 新型溶氣氣浮系統(tǒng)的研制
      ,其原理是:利用溶氣機所產(chǎn)生的微氣泡作為載體,使廢水中的固體懸浮物、乳化油等污染物質(zhì)粘附在氣泡上,然后利用氣泡的浮力將懸浮物浮至水面而形成浮渣,通過收集浮渣達到分離雜質(zhì)、凈化水質(zhì)的目的。[1]氣浮不但可以有效去除污水中的固體懸浮物(SS),而且工藝簡單、設備投資少、操作方便、處理效果明顯,是十分理想的污水處理設備。1.國內(nèi)外現(xiàn)狀目前較為普遍應用在污水處理工程中的氣浮有兩類:一類是壓力溶氣氣浮,另一類是渦凹氣浮。壓力溶氣氣浮由3部分組成:溶氣發(fā)生系統(tǒng)(溶氣

      中國科技縱橫 2021年9期2021-08-02

    • 氣浮法水處理工藝應用現(xiàn)狀
      布氣法氣浮與加壓溶氣法氣浮[4]。3.1 布氣法氣浮布氣法氣浮是利用機械剪切力,將混合于水中的空氣碎成細小的氣泡,以進行氣浮的方法。按粉碎氣泡方法的不同,布氣氣浮又分為水泵吸水管吸氣浮、射流氣浮、擴散板曝氣浮選以及葉輪氣浮等。(1)水泵吸水管吸入空氣氣浮。這是最簡單的一種氣浮方法。由于水泵工作特性的限制,吸入的空氣量不宜過多, 一般不大于吸水量的10%(按體積計),否則將破壞水泵吸水管的負壓工作。另外,氣泡在水泵內(nèi)被破碎的不夠完全,粒度大,氣浮效果不好。(

      鹽科學與化工 2021年6期2021-07-22

    • 氣浮選器溶氣裝置升級改造
      藝分為布氣氣浮、溶氣氣浮、加壓溶氣氣浮等種類。渤海某油田FPSO所采用氣浮裝置為溶氣氣浮,但由于設備設計不合理等原因產(chǎn)生了噴射的氣泡過大的現(xiàn)象,同時氣泡的過大造成了氣浮選器液位的大幅波動,因此處理效果反而不理想。為提升氣浮選器的處理能力,決定在現(xiàn)有氣浮選器結(jié)構(gòu)組成基礎上進行升級改造,同時分析其在不同工況下的處理效果,從而滿足油田生產(chǎn)水處理的需求。1 氣浮選器運行過程分析1.1 氣浮選器運行過程氣浮選器內(nèi)部主要由進水區(qū)、氣浮區(qū)、收油區(qū)、出水區(qū)、液位監(jiān)測系統(tǒng)及

      船海工程 2021年3期2021-06-28

    • 氣浮旋流一體化油水分離器結(jié)構(gòu)選型模擬研究
      用內(nèi)外雙筒結(jié)構(gòu),溶氣污水內(nèi)筒切向進料,外筒粗粒聚結(jié)。美國CETCO Oilfield Services公司的CrudeSep旋流氣浮技術(shù),最早于2002年開始研發(fā),亦采用內(nèi)外雙筒結(jié)構(gòu),但與Vorsep緊湊氣浮系統(tǒng)不同,內(nèi)筒僅作為收油裝置,旋流氣浮分離發(fā)生在外筒空間。而挪威Epcon公司的緊湊型氣浮裝置(CFU)是目前研究較充分、海上油田業(yè)績最突出的裝置,與德國西門子公司的Vorsep緊湊氣浮系統(tǒng)和美國CrudeSep旋流氣浮技術(shù)內(nèi)外筒較單一的分離作用不同,

      安全、健康和環(huán)境 2021年5期2021-06-19

    • 基于分子動力學模擬的CH4溶解對原油分子間作用的影響機制研究
      [5-11]圍繞溶氣原油的氣體溶解度、傾點、黏度等參量開展了大量宏觀試驗研究,發(fā)現(xiàn)在原油達到飽和前,隨著溶氣壓力的增大,原油溶解量逐漸增大,原油傾點、黏度及屈服應力均逐漸減小,CH4等輕組分溶解對原油具有降黏作用,并通過試驗研究提出了相應氣體溶解對原油降黏的作用機理,包括稀釋作用機理[5-7]、溶脹作用機理[8-10]、氣泡作用機理[11]等。然而,宏觀試驗不能得出造成以上機理的原因,阻礙了上述降黏機理的應用。分子動力學模擬以經(jīng)典牛頓力學為基礎,能夠分析分

      化工學報 2021年3期2021-04-09

    • 氣浮選對含油污水沉降分離流場特性的影響
      的[5?6]。以溶氣氣浮為例,通常是在普通重力沉降罐中增設布氣單元,沉降罐內(nèi)的水以一定流量被吸入外置多相溶氣泵,在溶氣泵中與空氣混合形成溶氣水后,回流至沉降罐,通過布氣單元實現(xiàn)氣體釋放,繼而污水中的油珠、絮體等附著在氣體釋放后所產(chǎn)生的小氣泡上被攜帶至液面[7]。盡管礦場應用實踐反映出氣浮選工藝能有效地與重力沉降工藝銜接和配合,促進油珠、懸浮物顆粒浮升,改善水質(zhì)處理效果,但對運行參數(shù)的籠統(tǒng)化調(diào)節(jié)及處理后水質(zhì)存在的波動均反映出對該工藝的分離特性仍缺乏充分理解和

      石油化工高等學校學報 2021年1期2021-04-05

    • 基于高效聚結(jié)-旋流溶氣氣浮一體化裝置的海上返排液處理研究
      型高效聚結(jié)-旋流溶氣氣浮一體化裝置處理含油污水,利用聚結(jié)板材表面特性和旋流氣浮效果強化油水分離,研究其解決海上油田含油污水中油、水、固三相快速、有效分離的適應性.1 新型聚結(jié)-旋流溶氣氣浮一體化設備設計與集成1.1 高效聚結(jié)除油器設計該除油器綜合應用Stokes原理與粗?;夹g(shù)[6-7],在吸收國外先進技術(shù)和理念的基礎上,在流道、內(nèi)件、自動控制等方面進行了獨特設計. 流道采用雙向流動設計,并通過計算流體動力學優(yōu)化內(nèi)部流場,可實現(xiàn)除油器內(nèi)部流動的合理布局,從

      河南科學 2020年10期2020-11-21

    • 冷軋含堿廢水處理工藝及應用
      浮池,含堿廢水與溶氣水混合生成微氣泡,挾帶水中懸浮物和油污上浮到池內(nèi)液面,設在池面的刮渣機將浮渣或浮油撇入氣浮渣槽,沉降在池底的污泥以及渣槽內(nèi)的浮渣經(jīng)螺桿泵送至污泥濃縮池。二級氣浮出水進入最終中和池,通過投加藥劑(H2SO4或NaOH)調(diào)節(jié)pH 在7~9之間,以滿足生化處理要求。然后進入中間水池,若中間水池水溫≥35 ℃,泵送冷卻塔降溫;如果水溫<35 ℃,則直送一級生物接觸氧化池。含堿廢水由中間水池進入一、二級生化接觸氧化池,生物接觸氧化池內(nèi)設半軟性生物

      冶金動力 2020年10期2020-11-02

    • 城鎮(zhèn)供水氣浮設備應用現(xiàn)狀及存在問題分析
      礦選業(yè),采用加壓溶氣氣浮方法,隨著氣浮技術(shù)應用的領域越來越廣泛,氣浮設備類型也逐漸豐富,主要分為溶氣氣浮設備[6]、散氣氣浮設備[7]、離子氣浮設備[8]、淺層氣浮設備[9]、電解氣浮設備[10]等。 目前在國內(nèi)外給水氣浮中應用最廣泛的是加壓溶氣氣?。?1-12]。溶氣氣浮設備能夠產(chǎn)生數(shù)量較多、氣泡微細、粒度均勻、密集度大、上浮穩(wěn)定的微氣泡[13],氣泡粒徑微小,對液體的流動狀態(tài)影響較小、除濁除藻效能明顯,設備操作簡單,易于維護和管理。作為典型的氣浮處理設

      能源與環(huán)境 2020年5期2020-10-30

    • 微納米氣浮技術(shù)在煉油污水處理中的應用
      有渦凹氣浮和加壓溶氣氣浮。渦凹氣浮技術(shù)具有結(jié)構(gòu)簡單、設備占地面積較小、節(jié)能的優(yōu)點,缺點是氣泡粒徑較大,除油和懸浮物的效果較差,因此工業(yè)應用中多用于多級氣浮的第一級。加壓溶氣技術(shù)的優(yōu)點是能釋放出大量尺寸微細、粒度均勻、密集穩(wěn)定的微氣泡,除油效果較好,缺點是需回流部分處理后的水以發(fā)生微氣泡,工藝復雜,能耗較高。因此煉油廠含油污水處理需要一種除油效果好、能耗小、工藝簡單的新型氣浮技術(shù)。1 微納米氣浮技術(shù)介紹微納米氣泡是指直徑在0.1~50 μm范圍內(nèi)的微小氣泡[

      廣州化工 2020年10期2020-06-11

    • 新型“U”型板溶氣氣浮裝置濃縮生化污泥的應用
      用新型“U”型板溶氣氣浮進行濃縮生化污泥的中試試驗,主要分析研究新型“U”型板溶氣氣浮對生化污泥的濃縮效果。1 試驗裝置和方法1.1 試驗裝置新型“U”型板溶氣氣浮裝置如圖1所示。圖1 “U”型板溶氣氣浮裝置Fig.1 Dissolved Air Flotation Device with “U” Plate中試試驗裝置包括以下4個系統(tǒng)。(1)進水系統(tǒng):進水區(qū);(2)混凝系統(tǒng):加藥裝置;(3)溶氣系統(tǒng):增壓泵、空壓機、溶氣反應器;(4)固液分離系統(tǒng):“U”

      凈水技術(shù) 2020年2期2020-02-24

    • 高濃度含聚污水處理站應用新工藝效果分析
      度≥35℃;2 溶氣氣浮裝置2.1 溶氣氣浮性能參數(shù)設計循環(huán)率為 25%表面負荷 2.5m/h溶氣壓力 0.2-0.4Mpa釋放器釋放氣泡直徑 20~40μm2.2 溶氣氣浮裝置主要技術(shù)參數(shù)處理水量:150m3/h回流水量:不小于20%總停留時間:10h進水水質(zhì):含油≦350mg/L;懸浮物≦200mg/L出水水質(zhì):含油≦20mg/L;懸浮物≦20mg/L2.3 溶氣氣浮裝置工作原理該設備主要去除水中的油、懸浮物(包括不溶于水的聚合物長鏈)及鐵離子。利用空

      化工管理 2020年11期2020-01-13

    • 勝利清河稠油溶氣降黏特性研究
      法等[1]。對于溶氣含蠟原油的溶氣特性、流變特性,國內(nèi)外學者做了大量研究工作,但也僅限于對溶氣含蠟原油的黏度、密度和溶解度等參數(shù)進行測量。耿宏章等[2-3]、潘竟軍等[4-5]、薛海濤等[6]利用自行研制的設備研究了密度、體積系數(shù)、黏度與溫度、壓力及氣油比的關(guān)系;孫仁遠等[7]測定了高壓含氣原油的凝點。研究結(jié)果表明,與脫氣原油相比,溶氣原油的凝點降低,流變特性得到改善。但目前針對稠油的天然氣飽和輸送方面的研究較少。本文利用自行研制的飽和溶氣原油制備測量裝置

      油氣田地面工程 2019年12期2019-12-24

    • 溶氣原油乳狀液的溶氣特性與穩(wěn)定性研究
      差異[4]。由于溶氣條件對注氣驅(qū)提高采收率的影響效果顯著,國內(nèi)外學者圍繞原油的溶氣特性開展了一定的研究工作。薛海濤等[5]通過 CH4、CO2、N2在原油中的溶解度實驗發(fā)現(xiàn),原油中的烴液(飽和分+芳香分)在氣體溶解過程中起主要作用,而膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等大分子對氣體溶解度的貢獻很小。李遵照等[6]開展了N2在油、水相中溶解度和模型研究,提出了惰性氣體在原油中具有間隙溶解和氣-烴液加合溶解兩種溶解機理,推導出了惰性氣體在原油中的溶解度理論方程。范泓澈等[7]根據(jù)不

      石油化工高等學校學報 2019年5期2019-11-18

    • 某海上油田污水處理裝置升級過程中出現(xiàn)的問題及處理方法
      有大量微細氣泡的溶氣水,然后將該溶氣水引入微氣泡旋流氣浮器的旋流混合區(qū),與來液含油水進行混合,使微細氣泡溶氣水與含油水進行充分混合接觸,使微細氣泡與小粒徑的分散油、乳化油盡可能的發(fā)生接觸和粘附,形成油氣聚集物。由于旋流混合區(qū)的底部和分離區(qū)的底部互不相通,含油氣聚集物的水只能向旋流混合區(qū)的上方流動;繼而翻過旋流混合筒的頂部進入分離區(qū),由于微細氣泡隨著水壓壓力減小,體積不斷膨脹,所受浮力也相應增大,因此,在分離區(qū),粘附有微細氣泡的油氣聚集物由于其整體密度遠小于

      福建質(zhì)量管理 2019年4期2019-03-14

    • 溶氣稠油分散體系降黏特性研究進展
      266580)溶氣稠油分散體系降黏特性研究進展韓建偉1, 呂宇玲1,2, 陳舒炯1, 孟德文1, 江 鳴1(1.中國石油大學(華東) 儲運與建筑工程學院,山東 青島 266580;2.山東省油氣儲運安全省級重點實驗室,山東 青島 266580)稠油黏度高,管輸難度大,溶氣后其黏度大幅降低,研究溶氣稠油分散體系的降黏特性對管道實際運行具有重要指導意義。綜述稠油溶氣的降黏機理、黏度模型和影響因素,發(fā)現(xiàn)稀釋作用、膠團破壞作用、溶脹作用、分子力作用、微氣泡作用可

      石油化工高等學校學報 2017年6期2017-12-28

    • 加壓氣浮技術(shù)在煉油污水處理中的應用
      氣浮法改為加壓式溶氣氣浮法,詳細介紹了加壓式溶氣氣浮在煉油污水處理中的應用。加壓式容器;污水處理;應用1 加壓式溶氣氣浮法的工作原理加壓式溶氣氣浮法的基本工作原理:在加壓的條件下,廢水中的空氣溶解量達到最大,然后把壓力瞬間減小,此時水中溶解的空氣含量達到過飽和的狀態(tài),形成微小的氣泡進行釋放,乳化油會黏在氣泡周圍,與此同時,懸浮顆粒也會吸附在氣泡上,水面上會形成一層浮渣,刮渣機將該浮渣刮凈,廢水中的懸浮物得到一定的處理[1]。根據(jù)不同的流程可以將加壓式溶氣

      化工設計通訊 2017年12期2017-12-19

    • CO2溶脹和CH4協(xié)同作用下長慶原油流動性的改善
      用自主研制的飽和溶氣原油裝置對長慶原油進行預處理,通過逐級降壓得到地面集輸工況(0~3.5 MPa)下的飽和溶氣原油。通過溶氣原油物性測試裝置與高壓流變儀分析了氣體組成、溫度、壓力等對飽和溶氣原油溶解度Rs、體積系數(shù)Bo、凝點TZ、黏度μ和屈服值τy的影響規(guī)律,并討論混合氣稀釋效應與溶脹效應對長慶原油的影響。結(jié)果表明,隨著壓力升高,Rs、Bo升高,隨著溫度降低,Rs升高,Bo降低;相同溫度、壓力下,Rs(CO2)約為Rs(CH4)的2倍,但CH4的溶解明顯

      石油化工高等學校學報 2017年5期2017-11-04

    • 基于注入溶氣水式新型高濃廢紙漿凈化技術(shù)原理的研究
      37)?基于注入溶氣水式新型高濃廢紙漿凈化技術(shù)原理的研究李金苗1,2李嬌嬌1,2何 晶1,2皮成忠1,2張 輝1,2,*(1.南京林業(yè)大學江蘇省制漿造紙科學與技術(shù)重點實驗室,江蘇南京,210037;2.南京林業(yè)大學江蘇省林業(yè)資源高效加工利用協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇南京,210037)在剖析現(xiàn)有的廢紙漿凈化技術(shù)原理與方法的基礎上,提出了一種創(chuàng)新型高濃廢紙漿凈化技術(shù),即基于注入溶氣水式新型高濃廢紙漿凈化法。選用典型的廢紙漿OCC、ONP,通過模擬實驗進一步研究了多種

      中國造紙學報 2017年2期2017-06-29

    • 溶氣氣浮技術(shù)研究進展
      津 300457溶氣氣浮技術(shù)研究進展翁良宇 張文暉天津科技大學天津市制漿造紙重點實驗室,天津 300457系統(tǒng)地介紹了溶氣氣浮技術(shù)的基本原理和研究現(xiàn)狀,說明了目前兩大新技術(shù)-高速湍流氣浮技術(shù)和氣泡絮體技術(shù)的特點、基本原理。溶氣氣浮;混凝;氣泡絮體;紊流;氣泡-絮體聚集體1 前言溶氣氣浮技術(shù) (Dissolved air flotation,DAF)是一種固液或液液分離技術(shù),被廣泛地應用于水處理領域。通常意義所說的溶氣氣浮技術(shù)主要指循環(huán)水部分加壓溶氣氣浮技術(shù)

      天津造紙 2016年4期2016-12-21

    • 浮選反應效果降低的原因分析及對策
      定運行。氣浮法;溶氣效果;絮凝劑1 浮選反應原理及結(jié)構(gòu)特點1.1反應原理氣浮法是固液分離或液液分離的一種技術(shù),是利用固體與水的密度差而產(chǎn)生的浮力,使固體上浮,達到固液分離的目的。壓力溶氣系統(tǒng)包括壓力溶氣罐、水泵及其附屬設備。溶氣罐內(nèi)的壓力是空壓機氣壓和水泵共同決定的。壓力溶氣罐是通過回流泵將清水加壓至0.30~0.45MPa,同時加入壓縮空氣,使空氣溶解于水的一種特殊裝置。加壓后的溶氣水通過管道、閥門接至釋放器,然后驟然減至常壓,溶解于水的空氣以微小氣泡形

      化工設計通訊 2016年6期2016-10-12

    • 明珠號生產(chǎn)污水系統(tǒng)的微氣泡旋流氣浮選改造
      5~10 μm的溶氣水。通過調(diào)試,當運行流量為110~120 m3/h,運行壓力為50~80 kPa,溶氣水注入流量為1#罐體1.3~1.8 m3/h、2#罐體2.0~2.5 m3/h、3#罐體2.0~2.5 m3/h、4#罐體2.3~2.8 m3/h,溶氣水注入壓力為400~500 kPa,浮選劑投加質(zhì)量濃度為30~40 mg/L,清水劑投加質(zhì)量濃度為15~20 mg/L時,能夠在入口油質(zhì)量濃度<100 mg/L的條件下使出口油質(zhì)量濃度<30 mg/L;

      工業(yè)水處理 2016年4期2016-09-18

    • 基于壓力溶氣的微氣泡生成過程能質(zhì)傳遞特性研究
      化學工程基于壓力溶氣的微氣泡生成過程能質(zhì)傳遞特性研究李景明,樊玉光 (西安石油大學機械工程學院,陜西 西安 710065)在對壓力溶氣氣浮過程進行分析的基礎上,研究了壓力溶氣氣浮的力學特征,并從能量和質(zhì)量傳遞的角度探討了壓力溶氣氣浮微氣泡生成過程的尺寸、均勻性和密集度等主要影響因素,得出了自由能與微氣泡生成尺寸之間的依變關(guān)系,為提高微氣泡生成質(zhì)量指明方向。壓力溶氣;氣浮;氣泡生成;能量變化壓力溶氣氣浮通過加壓的方式將氣體溶于水中,繼而將溶氣水通入含有其它雜

      化工技術(shù)與開發(fā) 2016年8期2016-09-14

    • 南堡油田加氣浮選器改造措施研究及應用
      水;加氣浮選器;溶氣水南堡35-2油田CEP平臺生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)為三級處理系統(tǒng)〔1〕,主要處理設備是斜板除油器、加氣浮選器和核桃殼過濾器,其中加氣浮選器為污水處理系統(tǒng)第二道處理工藝,處理后的合格的生產(chǎn)污水最后到達凈化水緩沖罐內(nèi),通過注水系統(tǒng)回注到地層〔2〕當中。南堡35-2油田建設較早,污水處理設備存在老化和需要優(yōu)化調(diào)整的情況。隨著南區(qū)熱采規(guī)模的不斷擴大化,熱采返出物嚴重影響了CEP平臺污水處理效果,導致藥劑配伍性變差。加氣浮選器處理效果不理想,污水含油脫

      工業(yè)水處理 2016年3期2016-09-10

    • 加壓溶氣氣浮除油工藝在長慶油田的應用
      法、散氣氣浮法和溶氣氣浮法等,溶氣氣浮根據(jù)氣泡析出時所處壓力不同分為:溶氣真空氣浮、加壓溶氣氣浮,長慶油田主要采用了加壓溶氣氣浮除油工藝。1 結(jié)構(gòu)與工作原理加壓溶氣式氣浮裝置主要包括溶氣部分、藥劑投加部分和氣浮分離罐。采用溶氣泵抽汲氣體,溶解罐溶氣,氣浮分離罐由絮凝室、接觸室和分離區(qū)組成,如圖1。圖1 加壓溶氣式氣浮裝置結(jié)構(gòu)示意圖工作原理:在加壓情況下,將空氣或氮氣溶解在廢水中達飽和狀態(tài),然后突然減至常壓,這時溶解在水中的氣體就成了過飽和狀態(tài),以極微小的氣

      化工管理 2015年14期2015-12-21

    • 斜板溶氣氣浮處理油田污水實驗研究
      0000)?斜板溶氣氣浮處理油田污水實驗研究史 博1, 陳 濤2, 常旭軒2, 郭 勇2, 周圣昊2(1.陜西延安石油天然氣有限公司,陜西西安 710016; 2.長慶油田分公司第三采油廠,陜西西安 750000)研究了斜板溶氣氣浮法對油田含油污水的處理效果。根據(jù)不同的工藝參數(shù)條件,包括斜板間距、回流比、表面負荷、絮凝劑投加、氣泡層厚度等,設計試驗,研究斜板溶氣氣浮法對含油污水的處理效果變化,確定最優(yōu)的參數(shù)值。針對某油田的采油污水處理,對比于傳統(tǒng)的溶氣氣浮

      石油化工高等學校學報 2015年5期2015-11-24

    • 電氣浮/加壓溶氣氣浮處理冷軋濃油廢水的對比研究
      李輝電氣浮/加壓溶氣氣浮處理冷軋濃油廢水的對比研究溫燕,陳小青,李輝(河北鋼鐵集團邯鋼邯寶公司能源中心,河北邯鄲056003)對比研究了電氣浮和溶氣氣浮技術(shù)在冷軋廠含油及乳化液廢水的處理效果。特別對冷軋含油廢水水質(zhì)波動時,氣浮設備的運行調(diào)整和出水水質(zhì)特點進行了分析,研究證明:加壓溶氣氣浮在進水水質(zhì)波動時,處理效果穩(wěn)定,更適用于組合除油工藝的預處理環(huán)節(jié)。冷軋廢水;含油廢水處理;電氣??;加壓溶氣氣浮1 緒論冷軋含油及乳化劑廢水(濃油廢水)來自冷軋工序中機組潤滑

      冶金動力 2015年9期2015-06-05

    • 氣浮技術(shù)在海上平臺含油污水處理中的應用
      了噴射誘導氣浮和溶氣氣浮,在新氣浮技術(shù)方面著重對近年來出現(xiàn)的緊湊式旋流氣?。– F U)、微氣泡發(fā)生裝置和緊湊式旋流溶氣氣?。– D F U)等進行詳細闡述。認為新型氣浮技術(shù)是海洋平臺污水處理未來應用不可抗拒的方向。D OI:10.3969/j.issn.10053158.2015.04.007文章編號:10053158(2015)04002202韓旭,2006年畢業(yè)于沈陽航空工業(yè)學院熱能與動力工程專業(yè),現(xiàn)在中海油能源發(fā)展邊際油田開發(fā)項目組從事海洋

      油氣田環(huán)境保護 2015年4期2015-02-12

    • 溶氣氣浮工藝處理三元復合驅(qū)采出水試驗
      任公司規(guī)劃計劃部溶氣氣浮工藝處理三元復合驅(qū)采出水試驗丁良濤大慶油田有限責任公司規(guī)劃計劃部針對三元采出污水特性,開展了溶氣氣浮工藝處理三元采出污水的現(xiàn)場試驗。試驗表明,通過投加水質(zhì)調(diào)節(jié)劑及復合絮凝劑,經(jīng)兩級氣浮工藝處理后,污水中含油量和懸浮物含量基本可滿足“20、20”注水水質(zhì)標準。該工藝加藥量為1 200~1 500 mg/L,噸水運行費用約5.90元,具有處理流程簡單、停留時間短、運行效果好、出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點。三元復合驅(qū);采出水;溶氣氣??;含油量;懸浮

      油氣田地面工程 2015年8期2015-01-12

    • 氣浮濾池水處理技術(shù)的實際應用效果分析
      簡稱DAFF)是溶氣浮選池(DAF,Dissolved Air Flotation) 與多介質(zhì)濾池(MMF,Multimedia Filter)相結(jié)合的一種新型工藝。DAFF為一體化的水處理系統(tǒng),將溶氣浮選池(DAF) 與多介質(zhì)濾池(MMF)結(jié)合在一起,上部為矩形溶氣浮選池(DAF),下部為多介質(zhì)濾料過濾池。通過溶氣溶氣釋放系統(tǒng),采用部分回流壓力溶氣氣浮,回流比10%~20%,溶氣罐壓力0.5~0.7MPa。壓縮空氣注入溶氣罐成為過飽和狀態(tài),然后通過溶氣

      化工技術(shù)與開發(fā) 2015年4期2015-01-12

    • 溶氣氣浮裝置在喇三聯(lián)污水站的應用
      方法有充氣氣浮和溶氣氣浮法,喇三聯(lián)污水站采用效果比較好的溶氣氣浮法中的加壓溶氣氣浮法。溶解空氣所用水來源于氣浮沉降罐分離后水,占全部處理污水比例叫做回流比,喇三聯(lián)氣浮沉降罐的回流比在10%—20%間。二、污水處理工藝流程及氣浮處理流程喇三聯(lián)污水處理流程:來水→5000 m3一次自然沉降罐→2000 m3溶氣氣浮二次沉降罐→1000 m3和500 m3升壓罐→升壓泵→升壓后進入壓力過濾罐,過濾后水→2座500 m3凈水罐→外輸泵→污水干線??諝庠谝欢▔毫ο氯?/div>

      化工管理 2014年29期2014-12-12

    • 煉油污水ADAF裝置長周期運行存在的問題與解決辦法
      AF)、斜板加壓溶氣氣浮(ADAF)去除乳化油,經(jīng)過這一系列預處理后,進入生化等后續(xù)處理設施,除去污水中的污染物,達到排放及回用標準。二、ADAF斜板加壓溶氣氣浮工藝及特點1.處理工藝及原理在煉油污水處理裝置的預處理改造中,將原有的氣浮裝置改為了斜板加壓溶氣氣浮裝置,其中處理含油污水為兩組,每組的處理量為300 m3/h,處理含鹽污水一組,處理量為200 m3/h。該裝置設計為:污水先進入管式混合反應器,在其中與絮凝劑混合,然后進入氣浮裝置,通過0.35-

      化工管理 2014年15期2014-08-15

    • 長慶油田采出水氣浮除油工藝
      現(xiàn)狀,分析了加壓溶氣氣浮、布氣氣浮的轉(zhuǎn)子碎氣氣浮和微孔布氣氣浮工藝特點:加壓溶氣氣浮除油工藝處理效果較好;葉輪氣浮布氣提高了攜帶水中油的效率;微孔補氣氣浮要控制好噴嘴結(jié)構(gòu)和氣流速度;考慮探索一種新型氣浮工藝,降低污油污泥含水率。長慶油田;采出水;氣浮除油0 引 言采用注水開采的油田,其中大部分注入水通過采油井隨原油一起回到地面,這部分水在原油外運和外輸前必須脫除。脫出的污水中含有原油,因此被稱為油田采出水[1]。采出水的有效回注在油田的持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、保護生

      油氣田環(huán)境保護 2014年5期2014-06-15

    • 喇嘛甸油田氣浮沉降工藝試驗
      展了沉降罐加斜管溶氣氣浮工藝的試驗研究,將站內(nèi)的二次沉降罐改造為斜管溶氣氣浮沉降罐,以提高污水處理效果。通過試驗證明,當喇三污水站氣浮沉降罐的回流比在10%~25%之間,空壓機壓力在0.4~0.6MPa之間時,污水處理效果較好。當一次沉降罐應用氣浮分離工藝時,宜采用中心筒底部切向進水方式;二次沉降罐應用氣浮工藝時,宜采用中心筒頂部迷宮式進水方式。氣浮工藝應用于一次沉降罐時,收油系統(tǒng)宜采用刮油設備進行機械收油的方式;而應用于二次沉降罐時,收油系統(tǒng)宜采用小排量

      油氣田地面工程 2014年4期2014-03-23

    • 氣浮選污水處理技術(shù)用于扶余西區(qū)的污水處理
      式的不同,可分為溶氣氣浮、散氣氣浮、電解氣浮和生物及化學氣浮等。扶余西區(qū)污水處理系統(tǒng)工藝所引入的技術(shù)是氣浮選處理技術(shù)溶氣氣浮法。該技術(shù)采用渦流泵或氣液多相泵作為溶氣泵,在泵的入口處空氣與水一起進入泵殼內(nèi),高速轉(zhuǎn)動的葉輪將吸入的空氣多次切割成小氣泡,小氣泡在泵內(nèi)的高壓環(huán)境下迅速溶解于水中,形成溶氣水,然后進入氣浮池完成氣浮過程。溶氣泵產(chǎn)生的氣泡直徑一般為20~40μm,吸入空氣最大溶解度達到100%,溶氣水中最大含氣量可達到30%。該技術(shù)的特點:①采用PFR

      油氣田地面工程 2014年8期2014-03-09

    • 含油污水處理氣浮工藝
      浮工藝技術(shù)研究及溶氣氣浮現(xiàn)場試驗,評價不同氣浮方式的處理效果及適應性,優(yōu)選現(xiàn)場運行參數(shù),收油工藝的運行方式,從而提高污水處理系統(tǒng)除油效率。現(xiàn)場試驗表明:在現(xiàn)有來水條件下,回流比設置為10%,既可滿足生產(chǎn)需要又可節(jié)約能耗;溶氣比在8%~10%之間比較合理,且溶氣比為8%時能耗最小。溶氣氣浮技術(shù);懸浮物固體含量;含油量;回流比;溶氣比針對目前大慶油田采油三廠水驅(qū)見聚后含油污水的水質(zhì)特點,通過開展氣浮工藝技術(shù)研究及溶氣氣浮現(xiàn)場試驗,評價不同氣浮方式的處理效果及適

      油氣田地面工程 2014年6期2014-03-08

    • 無藥低浮渣氣浮在煉油污水場的應用
      的兩級 “全壓力溶氣浮選”。運行中發(fā)現(xiàn)問題很多,溶氣效果差、浮渣產(chǎn)量多、運行周短等諸多問題[2]。1 氣浮技術(shù)氣浮技術(shù)按產(chǎn)生氣泡的方式不同,有壓力溶氣氣浮法、電解絮凝氣浮法、微孔布氣氣浮法、葉輪散氣氣浮法等。在煉油污水處理過程中,通常采用的是壓力溶氣氣浮,壓力溶氣氣浮又分為全壓力溶氣氣浮、部分回流溶氣氣浮、射流氣浮、泵前吸氣氣浮等[1]。1.1 全壓力溶氣氣浮在煉油污水處理場應用很普遍,煉油廠自1980~2008年采用過。全壓力溶氣氣浮是將隔油后的污水全部

      化工進展 2013年1期2013-03-04

    • 溶氣浮選機在老爺廟聯(lián)合站的應用
      田油氣集輸公司)溶氣浮選機在老爺廟聯(lián)合站的應用張濤(中國石油冀東油田油氣集輸公司)污水處理系統(tǒng)是油氣集輸工藝的重要組成部分,負責將油氣生產(chǎn)中脫出的污水進行處理,達到回注或外排的指標。老爺廟聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)采用隔油罐沉降、浮選機氣浮處理、綜合水池沉降處理、過濾系統(tǒng)過濾處理等工藝流程。溶氣浮選機作為冀東油田引進的首臺污水處理設備,在除油渣技術(shù)以及處理效果上有其獨特的優(yōu)勢。老爺廟聯(lián)合站結(jié)合生產(chǎn)特點,合理分析污水水質(zhì),有針對性地調(diào)整浮選機運行參數(shù),最大限度發(fā)揮浮

      石油石化節(jié)能 2012年4期2012-11-15

    • 細粒煤泥溶氣浮選實驗
      27)?細粒煤泥溶氣浮選實驗康文澤,沈永宇(黑龍江科技學院 資源與環(huán)境工程學院, 哈爾濱 150027)針對細粒煤泥浮選效率低的問題,設計了一種新型溶氣浮選裝置。以七臺河煤樣為研究對象,進行了溶氣壓力、礦漿濃度和藥比為主要影響因素的溶氣浮選正交實驗,確定總用藥量為1.8 kg/t、溶氣壓力為0.4 MPa、礦漿濃度為20 g/L、藥比為3 ∶1的最優(yōu)操作條件;進行溶氣浮選與傳統(tǒng)浮選的對比實驗,分析兩種不同浮選產(chǎn)品的粒度組成。結(jié)果表明:相同的浮選實驗條件下,

      黑龍江科技大學學報 2012年3期2012-11-08

    • 斜板溶氣氣浮技術(shù)在杏西油田含油污水處理中的應用
      第九采油廠)斜板溶氣氣浮技術(shù)在杏西油田含油污水處理中的應用徐桂霞(大慶油田有限責任公司第九采油廠)杏西聯(lián)污水處理站使用射流式浮選凈化機處理污水的水質(zhì)達標率低,為了從根本上解決這一問題,2 0 0 1年杏西聯(lián)含油污水處理站采用斜板溶氣氣浮技術(shù)開展了不同藥劑、不同加藥比例、不同溶氣比及不同來水水質(zhì)的試驗應用。應用結(jié)果表明,斜板溶氣氣浮技術(shù)對含油污水中的油和懸浮物的去除率均較高,在回流比為2 0%,加藥量為無機2 0 m g/L、有機2 m g/L時運行效果最佳

      石油石化節(jié)能 2012年6期2012-11-07

    • 海洋微藻的加壓氣浮采收工藝研究
      高度、藻液流量、溶氣壓力和氣體流量對微藻采收效果的影響。結(jié)果表明:微藻液位高度對小球藻和金藻采收效果的影響最顯著;當微藻液位高度、藻液流量、溶氣壓力或氣體流量分別為1.2m、400 L/h、0.6 MPa或120 L/h時,微藻可獲得較好的采收效果;小球藻Ⅰ、小球藻Ⅱ和金藻的最大采收率分別為60.3%、68.1%和65.4%。試驗結(jié)果顯示,在不改變藻液pH值和不添加絮凝劑的條件下,利用回流式、連續(xù)加壓氣浮技術(shù)對微藻進行采收,采收效果優(yōu)于傳統(tǒng)氣浮采收。海洋微

      大連海洋大學學報 2012年4期2012-08-10

    • 逆流式氣浮過濾一體化凈水技術(shù)的應用
      ,EDOR多項流溶氣泵,壓力罐,穿孔釋放管和氣浮池(濾池)等組成,其中濾池采用均質(zhì)濾料(濾料粒徑0.8~1.0 mm),氣水反沖洗,恒水位過濾方式。其工藝結(jié)構(gòu)見圖1。圖1 逆流式氣浮過濾一體化凈水工藝結(jié)構(gòu)圖1.2 工作過程在系統(tǒng)正常工作狀態(tài)下,部分經(jīng)氣浮過濾處理的清水回流至溶氣泵,通過調(diào)節(jié)進氣管上截止閥,使泵進口管道呈負壓,空氣自動吸入泵前管道和水一起進入泵內(nèi),又有溶氣泵的特殊結(jié)構(gòu)和功能,在泵內(nèi)建立壓力的過程中,產(chǎn)生氣液兩相的充分混合,并使空氣在水中溶解達

      黑龍江水利科技 2011年6期2011-08-13

    • 小球藻的絮凝沉降及溶氣氣浮采收研究
      球藻的絮凝沉降及溶氣氣浮采收研究高莉麗1, 劉天中2, 張 維2, 彭小偉2, 陳曉琳2(1. 中國海洋大學 食品科學與工程學院, 山東 青島 266003; 2. 中國科學院 青島生物能源與過程研究所 生物燃料重點實驗室, 山東 青島 266101)研究了氫氧化鈉對不同生長時期小球藻液的絮凝效果, 比較了絮凝沉降法和溶氣氣浮法的采收效果, 并初步優(yōu)化了氣浮操作參數(shù)。結(jié)果表明, 在小球藻液中添加氫氧化鈉能夠取得很好的絮凝效果,添加700 mg/L氫氧化鈉,

      海洋科學 2010年12期2010-09-24

    • 紫球藻溶氣氣浮法采收條件研究*
      6101)紫球藻溶氣氣浮法采收條件研究*高莉麗1,江懷真1,劉天中2**(1.中國海洋大學,山東青島266003;2.中國科學院青島生物能源與過程研究所,山東青島266101)探討溶氣氣浮法采收紫球藻細胞的可行性,較為詳細地研究了氣浮操作參數(shù)對氣浮采收效果的影響,確定合適的紫球藻細胞溶氣氣浮采收工藝條件。結(jié)果表明,通過調(diào)節(jié)p H值,能夠獲得藻細胞絮體,從而為無絮凝劑添加的紫球藻細胞氣浮采收創(chuàng)造了條件。確定的最佳溶氣氣浮工藝為:p H值10.1,溶氣壓力0.

      中國海洋大學學報(自然科學版) 2010年11期2010-01-05

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