Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສາລະບານ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາປະເຊີນກັບອຸປະສັກການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເວລາທີ່ການຄຸ້ມຄອງໄຂມັນ, ນໍ້າມັນ, ແລະນໍ້າມັນ (FOG) ໃນນ້ໍາເສຍ. ເຄື່ອງແຍກແຮງໂນ້ມຖ່ວງແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນ: ຫົວໜ່ວຍ API, ປົກກະຕິຈະລົ້ມເຫລວໃນເວລາປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນ emulsified. ພວກເຮົາເຫັນອັນນີ້ຢູ່ສະເໝີໃນທົ່ວໂຮງງານປິໂຕເຄມີ, ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໂລຫະ. ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງກົນຈັກ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະສານເຄມີ surfactants ທໍາລາຍນໍ້າມັນອອກເປັນຢອດຈຸລະທັດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ. ເມື່ອ emulsions ແຫນ້ນເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການແຍກຂັ້ນຕົ້ນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບຊີວະພາບລຸ່ມນ້ໍາເສື່ອມແລະທໍາລາຍອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານສິ້ນສຸດດ້ວຍເຄື່ອງປະຕິກອນຊີວະພາບທີ່ມີເຍື່ອຫຸ້ມ, ອ່າງລະບາຍອາກາດທີ່ຕາຍແລ້ວ, ແລະການເພີ່ມຄ່າບໍລິການຂອງເທດສະບານຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການໄຫຼທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. Dissolved Air Flotation (DAF) ເປັນຂັ້ນຕອນຕົວກາງທີ່ຈໍາເປັນ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການກວດຂັ້ນຕົ້ນ ແລະການປິ່ນປົວຊີວະວິທະຍາຂັ້ນສອງ. ໂດຍການສີດຟອງອາກາດກ້ອງຈຸລະທັດເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາເສຍ, DAF ບັງຄັບຢ່າງຈິງຈັງຂອງແຂງ, ໂລຫະຫນັກ, ແລະນໍ້າມັນທີ່ຊັບຊ້ອນໃສ່ຫນ້າດິນ. ນີ້ສະຫນອງວິທີການວິສະວະກໍາ, ຄາດເດົາໄດ້ສໍາລັບການແຍກສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້.
ກົນໄກການປະຕິບັດ: ລະບົບ DAF ສັກໃສ່ຫຼາຍລ້ານຟອງອາກາດກ້ອງຈຸລະທັດ (10–50 ໄມຄຣອນ) ເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາເສຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນສະເພາະຂອງອະນຸພາກລະງັບ, ບັນລຸເຖິງ 99% ການກໍາຈັດຂອງນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະ emulsified ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບເຄມີທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ: ການປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາເສຍທັງຫມົດ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາການໂຫຼດໄຮໂດຼລິກ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຮອຍຕີນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ sludge ລົງລຸ່ມ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ການສຶກສາການປິ່ນປົວລະດັບ Bench ແລະການທົດສອບການທົດລອງແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ເພື່ອກໍານົດປະລິມານ coagulant / flocculant ທີ່ຊັດເຈນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດເຕັມຮູບແບບ.
ເຄື່ອງແຍກນ້ຳມັນ-ນ້ຳທີ່ອີງໃສ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມໜາແໜ້ນທັງໝົດ. ກົດໝາຍ Stokes ກຳນົດວິທີການທີ່ອະນຸພາກຕົກລົງ ຫຼື ລອຍໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະຂອງພວກມັນຕໍ່ກັບນ້ຳ. ຫຼັກການທາງກາຍະພາບນີ້ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີສຳລັບກ້ອນນ້ຳມັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ລອຍຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນ້ໍາເສຍອຸດສາຫະກໍາບໍ່ຄ່ອຍນໍາສະເຫນີເງື່ອນໄຂງ່າຍດາຍດັ່ງກ່າວ. ປັ໊ມໂອນຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມຂະບວນການສູງ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງສານເຄມີ surfactants shear ນ້ໍາມັນເຂົ້າໄປໃນ emulsion ແຫນ້ນ. ຢອດຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້ຂາດການກະຕຸ້ນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເອົາຊະນະແຮງດຶງໃນຖັນນ້ຳ. ເຂົາເຈົ້າຖືກໂຈະຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງຕົວປ່ຽນແປງສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນພາຍໃນຖັງແຍກ. ຄວາມວຸ້ນວາຍນີ້ລົບກວນເຂດງຽບທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການແຍກແຮງດຶງດູດ, ດັນນ້ຳມັນຜ່ານຝາອັດປາກຂຸມແລະທໍ່ລະບາຍນ້ຳອອກ. ທ່ານຕ້ອງການກົນໄກການແຍກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອທໍາລາຍວົງຈອນນີ້ແລະບັງຄັບນໍ້າມັນອອກຈາກການລະງັບ.
flotation ທາງອາກາດທີ່ລະລາຍຢ່າງຈິງຈັງປ່ຽນແປງແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ effluent ທີ່ຈະແຈ້ງແລະກົດດັນມັນໂດຍໃຊ້ປັ໊ມ recycle, ໂດຍປົກກະຕິເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 60 ຫາ 90 psi. ພວກເຮົາເອົາອາກາດທີ່ບີບອັດເຂົ້າໄປໃນສາຍນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງ Henry, ການລະລາຍຂອງອາຍແກັສເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມກົດດັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາກາຍເປັນ supersaturated ກັບອາກາດລະລາຍ. ກະແສ recycle ນີ້ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຫຼຜ່ານປ່ຽງປ່ອຍຄວາມກົດດັນພິເສດໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຖັງ flotation ຕົ້ນຕໍ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງທັນທີເຖິງລະດັບບັນຍາກາດ, ອາກາດທີ່ລະລາຍ precipitates ອອກຈາກການແກ້ໄຂ. ປະຕິກິລິຍານີ້ສ້າງ microbubbles ຫຼາຍລ້ານ, ປົກກະຕິແລ້ວຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 50 microns ໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ collide ແລະຕິດກັບ FOG, Total Suspended Solids (TSS), ແລະອະນຸພາກໂດຍຜ່ານກົນໄກການສະກັດແລະການຕິດ. ຝຸ່ນລະອອງຂອງຟອງປະສົມກາຍເປັນ buoyant ສູງ, ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາກັບຫນ້າດິນເພື່ອສ້າງເປັນຜ້າຫົ່ມ sludge ຫນາ, ຫມັ້ນຄົງ.
ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ້າງໂປຣໄຟລນ້ຳເສຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການແຍກຕົວທີ່ປັບຕົວໄດ້. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນົມຫຼືຊີ້ນຜະລິດນ້ໍາເສຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ FOG ອິນຊີຢ່າງຮຸນແຮງ, ທາດໂປຼຕີນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງຊີວະເຄມີ (BOD). ໄຂມັນສັດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການແຍກອອກຢ່າງໄວວາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແບັກທີເລຍ, ແລະບັນຫາກິ່ນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນແລະໂຮງງານຜະລິດຫນັກຈັດການ emulsion hydrocarbon ສະລັບສັບຊ້ອນ. ທາດແຫຼວທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະປະກອບດ້ວຍສານເຮັດຄວາມເຢັນສັງເຄາະ, ທາດຍັບຍັ້ງການເກີດ rust, ແລະນໍ້າມັນທີ່ດື້ດຶງທີ່ຕ້ານທານການແຍກຕົວຕາມທຳມະຊາດ. ເທກໂນໂລຍີ DAF ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຮ້າຍກາດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການປັບສະພາບສານເຄມີທີ່ຖືກເປົ້າຫມາຍ. ໂດຍການປັບຕົວເຄມີຂອງຕົ້ນນ້ໍາ, ການອອກແບບ DAF ດຽວສາມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດອິນຊີອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງພືດອາຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຄືກັນກັບນ້ໍາມັນໄຮໂດຄາບອນຂອງນ້ໍາມັນເຄມີຂອງໂຮງງານກັ່ນທາດເຄມີ.
ຫນ່ວຍງານ DAF ບໍ່ຄ່ອຍຈະດໍາເນີນການເປັນການແກ້ໄຂແບບດ່ຽວ. ພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງຍຸດທະສາດພາຍໃນທີ່ສົມບູນແບບ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເສຍ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງພືດໂດຍລວມ. ນ້ຳເສຍດິບຈະຜ່ານໜ້າຈໍກົນຈັກຄັ້ງທຳອິດເພື່ອກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຂີ້ກະເທີ່, ພາດສະຕິກ ຫຼື ເສດອາຫານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດອຸດຕັນປ້ຳໄດ້. ຖອກນ້ຳທີ່ສະສົມການໄຫຼເຂົ້າ ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ກະແສນ້ຳໄຫຼເຂົ້າປົກກະຕິ ແລະ ປະສົມນ້ຳເສຍ. ຫນ່ວຍບໍລິການ DAF ປະຕິບັດຕາມທັນທີຫຼັງຈາກການເທົ່າທຽມກັນ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ແຈງຕົ້ນຕໍ. ໂດຍການຕັດອອກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ FOG ແລະ TSS ດ້ານຫນ້າ, DAF ປົກປ້ອງຂະບວນການຊີວະພາບລຸ່ມນ້ໍາທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ອ່າງລະບາຍອາກາດແລະເຄື່ອງປະຕິກອນຊີວະພາບຂອງເຍື່ອໄດ້ຮັບອິດທິພົນທີ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງສູງ, ປ້ອງກັນການໂຫຼດທາງຊີວະພາບຫຼາຍເກີນໄປແລະຄວາມຜິດປະກະຕິທາງຮ່າງກາຍຂອງ floc ຊີວະພາບ.
ຄວາມສໍາເລັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມໃບອະນຸຍາດສະເພາະຂອງເທດສະບານຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງ FOG ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າບໍລິການຂອງເທດສະບານທັນທີທັນໃດແລະສາມາດແຂງຕົວໃນສາຍທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຂອງເທດສະບານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນໄພພິບັດ. ລະບົບ DAF ແນເປົ້າໃສ່ FOG ໂດຍກົງ, ເຊິ່ງພ້ອມກັນຂັບໄລ່ BOD ແລະ Chemical Oxygen Demand (COD) ເພາະວ່ານໍ້າມັນໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍມີຈຸດປະສົງສໍາລັບລະດັບ FOG ຕ່ໍາກວ່າ 100 mg / L ແລະ TSS ຕ່ໍາກວ່າ 250 mg / L ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດຕາມ. ການປະຕິບັດຕາມຄວາມສອດຄ່ອງກັນປ້ອງກັນການປັບໄຫມຕາມກົດລະບຽບ, ລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງຂອງການປິດການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກບັງຄັບ, ແລະຮັກສາຄວາມສໍາພັນທາງບວກກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ປິ່ນປົວຂອງເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນ.
ນໍ້າເສຍໃນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະມີສານປົນເປື້ອນທີ່ສັບສົນ. ໂລຫະຫນັກ, ເຊັ່ນ: ສັງກະສີ, ທອງແດງ, ຫຼື chrome, ມັກຈະຜູກມັດກັບນໍ້າມັນ emulsified ແລະອະນຸພາກລະອຽດ. ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມ ການບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ມີນ້ຳມັນ DAF ກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນເຫຼົ່ານີ້ໄປພ້ອມໆກັນ. ອັນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບ pH ເທິງນ້ໍາທີ່ຊັດເຈນເພື່ອປ່ຽນແປງການລະລາຍຂອງໂລຫະທີ່ລະລາຍ, ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາ precipitate ເຂົ້າໄປໃນອະນຸພາກ hydroxide ແຂງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, coagulants neutralize ຄ່າໄຟຟ້າຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ແລະ flocculants ຜູກມັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນກັບ droplets ນ້ໍາ. microbubbles ລອຍມາຕຣິກເບື້ອງທີ່ຊັບຊ້ອນທັງໝົດນີ້ໄປສູ່ພື້ນຜິວ. ຍຸດທະສາດການໂຍກຍ້າຍຮ່ວມກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການປິ່ນປົວງ່າຍດາຍ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ clarifiers precipitation ໂລຫະແຍກຕ່າງຫາກ.
ການເອົານໍ້າມັນອອກກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະມາຮອດຂັ້ນຕອນທາງຊີວະພາບໃຫ້ຜົນດີຕໍ່ການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນໍ້າມັນ emulsified ເຄືອບ floc ຊີວະສາດໃນອ່າງລະບາຍອາກາດ, ຍັບຍັ້ງການຖ່າຍທອດອົກຊີເຈນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນ, ປັດໃຈອັນຟາຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມຂອງເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເພື່ອຮັກສາລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, ບໍລິໂພກໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ຂາດອຸປະກອນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນໍ້າມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປິເປື້ອນຮ້າຍແຮງໃນເຄື່ອງປະຕິກອນຊີວະພາບເຍື່ອ (MBRs). FOG ເຮັດໃຫ້ຕາບອດຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດຂອງເຍື່ອ ultrafiltration, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຂອງ transmembrane ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ທ່ານສິ້ນສຸດການແລ່ນເລື້ອຍໆ, ຮອບວຽນການທໍາຄວາມສະອາດສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານທີ່ທໍາລາຍອາຍຸຂອງເຍື່ອ. ຫນ່ວຍບໍລິການ DAF ທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງປ້ອງກັນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຊີວະພາບຂອງທ່ານດໍາເນີນການໃນລະດັບສູງສຸດ.
ການຈັດການນ້ຳເສຍສະໄໝໃໝ່ຖືວ່າ ນ້ຳເສຍເປັນຊັບພະຍາກອນ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງກະແສນ້ຳເສຍ. DAF sludge ປະກອບດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້. ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ໄຂມັນສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູມັກຈະມີມູນຄ່າທາງດ້ານການຄ້າສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ຫຼືສາມາດຖືກສົ່ງໄປຍັງເຄື່ອງຍ່ອຍອານາໂຣບິກໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ. ໃນເຄື່ອງຈັກແລະໂລຫະ, skimming ພິເສດອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ reclamation ຂອງນໍ້າມັນພື້ນຖານ. ເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດຄວນປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຍຶດຄືນນີ້. ການຫຼຸດປະລິມານນໍ້າໃນຂີ້ຕົມທີ່ເລື່ອນໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການກໍາຈັດ. ຂີ້ຕົມແຫ້ງແປໂດຍກົງວ່າມີລົດບັນທຸກໜ້ອຍລົງທີ່ອອກຈາກສະຖານທີ່ຂອງເຈົ້າ, ປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເຈົ້າ.
ຂະຫນາດລະບົບກໍານົດການປະຕິບັດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນການໂຫຼດໄຮໂດຼລິກໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການໄຫຼເຂົ້າປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍ. ອັດຕາການໄຫຼຂອງພື້ນຜິວ (SOR) ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍປົກກະຕິອອກແບບລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4 ກາລອນຕໍ່ນາທີຕໍ່ຕາແມັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. SOR ສູງຈະຍູ້ອະນຸພາກອອກຈາກຖັງກ່ອນທີ່ມັນຈະມີເວລາທີ່ຈະລອຍກັບພື້ນຜິວ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແຂງທີ່ມີອິດທິພົນຍັງເຮັດໃຫ້ການອອກແບບ. ການໂຫຼດຂອງແຂງໜັກຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ເລື່ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຖັງເລິກກວ່າ, ແລະກົນໄກການຖີບຕົວທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງດໍາເນີນການຕິດຕາມການໄຫຼທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການລ້າງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ການອອກແບບສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ປ້ອງກັນການລ້າງໄຮໂດຼລິກແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ສອດຄ່ອງ.
ລະບົບການຜະລິດ microbubble ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວໃຈຂອງ DAF. ການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ລະບົບການບີບອັດອາກາດ, ເຮືອການອີ່ມຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະປັ໊ມ centrifugal recirculation ມາດຕະຖານ. ການຕິດຕັ້ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບທຽບຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງອາກາດ ແລະປ່ຽງຄວາມກົດດັນເພື່ອປ້ອງກັນຟອງໃຫຍ່, ປັ່ນປ່ວນ. ຟອງໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຜ້າຫົ່ມຂີ້ຕົມ, ເຮັດໃຫ້ຂອງແຂງທີ່ລອຍໄປກ່ອນໜ້ານີ້ຈົມລົງໃນຖັນນ້ຳ. ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ປັ໊ມ multiphase. ປັ໊ມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ດຶງເອົາອາກາດແລະນ້ໍາໃນບັນຍາກາດພ້ອມໆກັນ, ຖ່າຍທອດອາກາດເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາພາຍໃນທໍ່ປ່ຽງຕົວມັນເອງ. ລະບົບ Multiphase ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງອັດອາກາດແຍກຕ່າງຫາກແລະເຮືອການອີ່ມຕົວຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະເຫນີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືດ້ານວິສະວະກໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະການຜະລິດ microbubble ສອດຄ່ອງສູງ.
ສານເສບຕິດທາງເຄມີກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການທໍາລາຍ emulsion. ການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີພຽງແຕ່ເຮັດວຽກສໍາລັບນໍ້າມັນທີ່ງ່າຍດາຍແລະອະນຸພາກທີ່ລອຍໄດ້ງ່າຍ. emulsion ອຸດສາຫະກໍາສະລັບສັບຊ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການເຄມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ການ coagulation: ສານເຕີມແຕ່ງເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ sulfate (alum), polyaluminum chloride (PAC), ຫຼື ferric chloride neutralize ຄ່າບໍລິການທາງລົບຕໍ່ອະນຸພາກ suspended. ການເປັນກາງຂອງຄ່າບໍລິການນີ້ທໍາລາຍ emulsion.
ການປັບ pH: ໂຊດາ Caustic ຫຼືອາຊິດຊູນຟູຣິກປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບ coagulant ສະເພາະທີ່ໃຊ້, ຮັບປະກັນການ precipitation ສູງສຸດ.
Flocculation: flocculants ໂພລີເມີຕ່ອງໂສ້ຍາວລວບລວມອະນຸພາກທີ່ເປັນກາງເປັນ flocs ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເບິ່ງເຫັນໄດ້. flocs ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການຕິດ microbubble.
ປະລິມານຢາທີ່ຊັດເຈນແມ່ນບັງຄັບ. ຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ອງອີງໃສ່ການທົດສອບ jar empirical ເພື່ອກໍານົດສູດເຄມີທີ່ແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ overdosing ຫຼື underdosing ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແຍກຕ່າງຫາກທັນທີທັນໃດ.
ຂີ້ຕົມທີ່ເລື່ອນໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນນ້ໍາທີ່ຈະແຈ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເຄື່ອງສະກີລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະການບິນເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຖັງສີ່ຫລ່ຽມຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາໃຊ້ແຜ່ນຂູດທີ່ມີຄວາມກວ້າງເຕັມທີ່ດຶງດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະຫຼືສະແຕນເລດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການ sludge oily viscous ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ດຶງມັນຂຶ້ນແຜ່ນຫາດຊາຍແລະເຂົ້າໄປໃນ hopper sludge. ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ Auger ສະເຫນີທາງເລືອກສໍາລັບເລຂາຄະນິດຂອງຖັງສະເພາະ, rotating ຢູ່ຫນ້າດິນເພື່ອດຶງ sludge ໄປສູ່ຈຸດປ່ອຍ. ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ sludge. FOG ທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງຕ້ອງການແຮງບິດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະການບິນ. ການປັບຄວາມໄວຂອງ skimmer ທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ sludge ແຫ້ງແລະຈົມລົງໃນຖັນນ້ໍາ.
ພື້ນທີ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມັກຈະຖືກຈໍາກັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຊອກຫາການປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານນ້ໍາເສຍຂອງພວກເຂົາ. ວິສະວະກອນຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ DAF ຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ຕ້ອງການ. ຫນ່ວຍບໍລິການ DAF ຖັງເປີດມາດຕະຖານໃຫ້ເວລາເກັບຮັກສາໄຮໂດຼລິກຍາວ, ໂດຍປົກກະຕິ 20 ຫາ 30 ນາທີ. ພວກເຂົາຈັດການກັບການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການໂຫຼດຂອງແຂງແລະໃຫ້ອະໄພສູງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດໃນການໃຊ້ສານເຄມີ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບ DAF ທີ່ມີອັດຕາສູງໃຊ້ແຜ່ນ lamella ຫຼືທໍ່ inclined ພາຍໃນເຂດ flotation. ແຜ່ນ inclined ເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມທະວີການຕັ້ງຖິ່ນຖານປະສິດທິພາບແລະພື້ນທີ່ flotation ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບອັດຕາສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດ. ແຜ່ນ lamella ສາມາດເສື່ອມໄດ້ໄວຖ້າການປັບສະພາບສານເຄມີລົ້ມເຫລວ ຫຼືຖ້າ FOG ໜຽວສະສົມລະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງຂອງແຜ່ນ.
ການປຽບທຽບການຕັ້ງຄ່າລະບົບ DAF |
||
ຄຸນສົມບັດ |
ມາດຕະຖານເປີດຖັງ DAF |
Lamella DAF ລະດັບສູງ |
|---|---|---|
ຮອຍຕີນກາທາງກາຍ |
ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ |
ກະທັດຮັດ (ນ້ອຍລົງເຖິງ 50%) |
ເວລາເກັບຮັກສາໄຮໂດຼລິກ |
20 - 30 ນາທີ |
5 - 15 ນາທີ |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດຊ໊ອກ |
ຄວາມທົນທານສູງ |
ຄວາມທົນທານປານກາງ |
ສະລັບສັບຊ້ອນການບໍາລຸງຮັກສາ |
ຕ່ຳ (ເປີດການເຂົ້າເຖິງເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ) |
ສູງກວ່າ (ຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດແຜ່ນ) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ |
ການໂຫຼດ FOG ໜັກ, ປ່ຽນແປງໄດ້ |
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ |
ການປະຕິບັດ DAF ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ມີອິດທິພົນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງການຄວບຄຸມຄູ່ມືແລະລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ. ການດໍາເນີນງານດ້ວຍມືແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ເອົາຕົວຢ່າງການຈັບ, ປັບປັ໊ມອາຫານສານເຄມີດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະການກວດກາເບິ່ງຄວາມຫນາຂອງຜ້າຫົ່ມ sludge. ວິທີການນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນລະຫວ່າງການປິດການປ່ຽນຫຼືໃນເວລາທີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສົບການບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ລະບົບອັດຕະໂນມັດປະສົມປະສານເຊັນເຊີ inline ສໍາລັບ pH, turbidity, ແລະອັດຕາການໄຫຼ. ລະບົບການຄວບຄຸມການເບິ່ງແຍງ ແລະການຊື້ຂໍ້ມູນ (SCADA) ປັບປະລິມານສານເຄມີໃນເວລາຈິງໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງທີ່ມີອິດທິພົນ. ເຊັນເຊີລະດັບ sludge ອັດຕະໂນມັດກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ skimmer ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຜ້າຫົ່ມເຖິງຄວາມຫນາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ອັດຕະໂນມັດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສອດຄ່ອງ, ປ້ອງກັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສານເຄມີ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນພາລະແຮງງານປະຈໍາວັນຂອງພະນັກງານໂຮງງານ.
ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາບໍ່ຄ່ອຍຈະຜະລິດນ້ໍາເສຍທີ່ຄືກັນ. ຮອບວຽນການລ້າງ, ການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນ, ແລະການປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງໄດ້ແນະນໍາການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອັດຕາການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສານເຄມີ surfactants. ແຮງຊັອກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ ແລະອິນຊີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄອບຄຸມໜ່ວຍ DAF ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຍູ້ຂອງແຂງອອກຈາກຝາອັດນໍ້າເສຍກ່ອນທີ່ມັນຈະລອຍໄດ້. ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບການໄຫຼຂອງກະແສນ້ຳ. ຖັງຄວາມສະເຫມີພາບເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ buffer. ມັນລວບລວມກະແສການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງແລະປະສົມພວກມັນເຂົ້າໄປໃນສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນເອກະພາບ. ສົ່ງຕໍ່ເຄື່ອງສູບອາຫານຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງນ້ໍາເສຍທີ່ປະສົມນີ້ໄປຫາ DAF ໃນອັດຕາຄົງທີ່, ຄຸ້ມຄອງໄດ້. ໂດຍບໍ່ມີການເທົ່າທຽມກັນ, ລະບົບ DAF ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະຕິກິລິຍາ, ນໍາໄປສູ່ການລະເມີດການປະຕິບັດຕາມ effluent ເລື້ອຍໆ.
ການໃຫ້ຢາເຄມີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທັນທີ. ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຢາ emulsion ໃບ intact. ນ້ໍາເສຍຍັງຄົງມີເມກ, ແລະນໍ້າມັນຜ່ານ DAF ແລະເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຂອງເທດສະບານ. ການໃຊ້ຢາຫຼາຍເກີນໄປສ້າງບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງເທົ່າທຽມກັນ. coagulant ເກີນຈະສ້າງປະລິມານ sludge ສານເຄມີອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ສູນເສຍທາດ reagents ລາຄາແພງແລະອາດຈະເພີ່ມຄວາມເປັນພິດຂອງ effluent ໄດ້. ໂພລີເມີທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຂີ້ກະເທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນເໝັນ, ເຊັນເຊີ blinds, ແລະອຸດຕັນຂອງປໍ້ານໍ້າມັນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຄື່ອງວິເຄາະທ່າແຮງ zeta ອັດຕະໂນມັດ ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂົມຂື່ນໃນແຖວໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນແບບສົດໆໃຫ້ກັບປໍ້າປະລິມານຢາ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບ jar ປະຈໍາວັນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດແລະປັບຈຸດກໍານົດພື້ນຖານ.
ລະບົບ DAF ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ກັດກ່ອນ. ທາດແຫຼວທີ່ຂັດໄດ້ສວມໃສ່ຝາສູບທໍ່ໝູນວຽນ ແລະປະທັບຕາກົນຈັກ. Sticky FOG ເຄືອບເຊັນເຊີເຄື່ອງມື, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປ່ຽງປ່ອຍຄວາມກົດດັນຫຼື nozzles. ຖ້າຫົວທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ອຸດຕັນດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼືການສ້າງໂພລີເມີ, ການສ້າງຈຸລິນຊີຈະຢຸດທັງໝົດ. ລະບົບຈະກັບຄືນສູ່ຕົວແຍກແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ດີໃນທັນທີ. ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິຕ້ອງປະກອບມີການກວດກາແລະເຮັດຄວາມສະອາດ nozzle ປະຈໍາອາທິດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Skimmer ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະການສອດຄ່ອງເປັນປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນການຜູກມັດຫຼື snapping. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງເກັບຮັກສາອາໄຫຼ່ທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງປະທັບຕາປັ໊ມ multiphase, sprockets ຂັບ, ແລະ nozzles ທົດແທນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ downtime ໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ການຂ້າມການທົດສອບ empirical ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ບໍ່ມີສອງ effluent ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຄືກັນ. ການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີບໍ່ສາມາດບັນຊີສໍາລັບປະຕິສໍາພັນສະລັບສັບຊ້ອນຂອງສານເຄມີການຜະລິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຕົວແທນທໍາຄວາມສະອາດ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍຂະໜາດ Bench, ຫຼືການທົດສອບກະປ໋ອງ, ແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ບັງຄັບ. ມັນກໍານົດ coagulants ທີ່ແນ່ນອນແລະ flocculants ທີ່ຕ້ອງການແລະກໍານົດຂອບເຂດ pH ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເປັນກາງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຫຼັງຈາກການທົດສອບກະປ໋ອງ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນໃຊ້ຫນ່ວຍບໍລິການ DAF ທົດລອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ການທົດລອງທົດລອງໃຊ້ນ້ໍາເສຍທີ່ມີຊີວິດຊີວາຜ່ານ DAF ທີ່ຫຼຸດລົງເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ. ນີ້ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການອອກແບບ, ພິສູດສູດເຄມີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນການຜະລິດ sludge ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບອຸປະກອນການຈັດການທາງລຸ່ມ.
ເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບລັກສະນະຂອງນ້ໍາເສຍທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອກໍານົດອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງສຸດຂອງ FOG ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນການຜະລິດຢ່າງຮຸນແຮງ.
ກໍານົດຕາຕະລາງການທົດສອບລະດັບການປິ່ນປົວຂອງ bench ກັບນັກເຄມີບໍາບັດນ້ໍາເພື່ອກໍານົດສູດການ coagulation ແລະ flocculation ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອທໍາລາຍ emulsion ສະເພາະຂອງທ່ານ.
ປະເມີນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່ຂອງເຈົ້າເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຖັງເປີດມາດຕະຖານຫຼືການຕັ້ງຄ່າ lamella DAF ທີ່ມີອັດຕາສູງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພື້ນທີ່ແລະການບໍາລຸງຮັກສາຂອງທ່ານ.
ຕິດຕັ້ງຖັງນ້ຳໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງກະແສໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງໄຮໂດຼລິກ ແລະ ປົກປ້ອງໜ່ວຍ DAF ຈາກການໂຫຼດການຊ໊ອກທາງອິນຊີໃນລະຫວ່າງຮອບການລ້າງພືດ.
A: ເມື່ອຖືກປັບຂະຫນາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທາງເຄມີ, ລະບົບ DAF ປົກກະຕິບັນລຸການກໍາຈັດນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ emulsified 90% ຫາ 99%. ການກຳຈັດທັງໝົດ Suspended Solids (TSS) ປົກກະຕິຢູ່ລະຫວ່າງ 85% ຫາ 95%. ການປະຕິບັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຮັກສາການໂຫຼດໄຮໂດຼລິກທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະປະລິມານຢາເຄມີທີ່ຊັດເຈນ.
A: ໂດຍບໍ່ມີສານເຄມີ, DAF ພຽງແຕ່ເອົານ້ໍາມັນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີການລອຍຕົວແລະຂອງແຂງທີ່ລອຍໄດ້ງ່າຍ. ມັນບໍ່ສາມາດທໍາລາຍ emulsion ໄດ້. ການເພີ່ມສານ coagulants ແລະ flocculants neutralizes particle charges ແລະ binds microscopic droplets ເຂົ້າກັນ. ການປັບສະພາບທາງເຄມີນີ້ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບການຖອນນ້ໍາມັນ emulsified ແລະບັນລຸຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ໂດຍການປັບ pH ນ້ໍາເສຍແລະການເພີ່ມ coagulants ສະເພາະ, ໂລຫະຫນັກ precipitate ເຂົ້າໄປໃນອະນຸພາກແຂງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Flocculants ຜູກມັດອະນຸພາກໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນກັບ droplets ນ້ໍາມັນແລະຂອງແຂງ supended. microbubbles ລອຍມາຕຣິກເບື້ອງປະສົມນີ້ໃສ່ພື້ນຜິວເພື່ອເອົາອອກພ້ອມໆກັນ.
A: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໜ່ວຍ DAF ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງການກວດຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການປິ່ນປົວຊີວະວິທະຍາຂັ້ນສອງ. ນ້ ຳ ເສຍດິບຈະຜ່ານ ໜ້າ ຈໍແລະຖັງທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນກ່ອນ. DAF ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາ FOG ແລະ TSS. ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງນີ້ໄຫລເຂົ້າໄປໃນລະບົບຊີວະພາບ, ປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກການໂຫຼດຂອງອິນຊີຫຼາຍເກີນໄປແລະກິ່ນກາຍ.
A: ມາດຕະຖານ DAF ໃຊ້ຖັງເປີດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີເວລາເກັບຮັກສາທີ່ຍາວນານ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ການໂຫຼດຂອງແຂງ. DAF ລະດັບສູງລວມເອົາແຜ່ນ lamella inclined ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮອຍຕີນກາທາງກາຍະພາບທີ່ນ້ອຍກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຮອຍແປ້ວຂອງແຜ່ນ.
A: ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ. ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ເຄື່ອງອັດແບບດັ້ງເດີມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວເລື້ອຍໆຂອງເຮືອການອີ່ມຕົວຂອງອາກາດ. ປັ໊ມ multiphase ທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງການການປັບຕົວປະຈໍາວັນຫນ້ອຍແຕ່ຕ້ອງການການກວດກາປະທັບຕາປົກກະຕິ. ລະບົບທັງຫມົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍາຄວາມສະອາດປົກກະຕິຂອງ nozzles ປ່ອຍຄວາມກົດດັນເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນແລະຮັບປະກັນການສ້າງ microbubble ສອດຄ່ອງ.