Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемИнна Мишутина
1 Реактор-сепаратора для флотационной очистки сточных вод предприятий проф., д.т.н. Самыгин В.Д. директор Центра РТПМС Абрютин Д.В.
2 Преимущества реакторов - сепаратор ов Высокая пропускная способность при малой занимаемой площади Высокое качество концентратов Простая настройка Стабильная работа Минимальное обслуживание Простота установки и ввода в эксплуатацию Гибкие конструкции камер
3 Тенденци я удельной установочной мощности флотационных машин с увеличением объемной производительности
4 Тенденци я удельной установочной мощности флотационных машин с увеличением объема камер
5 Возможности реакторов сепараторов по сокращению затрат
6 Лабораторная установка многозонной флотационной машины 1- Зумпф 2-Питающая магистраль 3- Воздушные магистрали 4-Манометры 5-Вакуумметр 6-Гидроуловитель 7-Эжектор 8- Флотационная камера - сепаратор 9- Ротаметр 10- Турбулизатор потока
7 Зависимость максимального расхода воздуха от давления на входе в аэратор при работе на двухфазном потоке
8 Полный факторный эксперимент на двухфазном потоке Уровни и интервалы варьирования Факторы Число оборотов зумпфанасоса, об/мин (X1) Расход воздуха, л/мин (X2) Диаметр металлических вставок, мм (X3) Длина металлических вставок (X4), мм Основной уровень 19000,85615 Верхний 24001,35820 Нижний 14000,35410 Интервал варьирования 5000,525 Интервал варьирования, % 26,3158,8233,33 Определяемые параметры Производительность установки по потоку, л/мин (Y1) Давление на входе в аэратор, к Па (Y2) Давление перед турбулизатором, к Па (Y3) Давление после турбулизатора, к Па (Y4) Разряжение в воздушных магистралях, к Па (Y5) Перепад давления на турбулизаторе, к Па (Y6)
9 Трехмерные диаграммы P, Wж, Wв работы МФМ как гидравлической системы на двухфазных потоках P WжWжWжWж WвWвWвWв
10 Условия проведения дробного факторного эксперимента на трехфазном потоке по матрице Уровни и интервалы варьирования Факторы Число оборотов насоса, об/мин (X1) Расход воздуха, л/мин (X2) Диаметр вставок, мм (X3) Длина вставок, мм (X4) Масса навески, кг (Х5) Основной уровень 19000, ,5 Верхний 24001, ,75 Нижний 14000, ,25 Интервал варьирования 5000, Интервал варьирования, % 26,3158,8233,33 50 Определяемые параметры Производительность установки по потоку, л/мин (Y1) Давление на входе в аэратор, к Па (Y2) Давление перед турбулизатором, к Па (Y3) Давление после турбулизатора, к Па (Y4) Разряжение в воздушных магистралях, к Па (Y5) Перепад давления на турбулизаторе, к Па (Y6) Содержание меди в концентрате (Y7), % Извлечение меди в концентрат (Y8), %
11 Регрессионные модели параметров работы многозонной флотационной машины на трехфазном потоке Параметр Модель Производительность по потоку, л/мин 1,75+0,77X 1 -0,24X 2 Давление на входе в аэраторе, к Па 39,38+21,88X 1 Давление перед турбулизатором, к Па 2,85+2,75X 1 +0,98X 2 Давление после турбулизатором, к Па 2,37+2,27X 1 +0,77X 2 +0,27X 2 X 3 Разряжение в воздушных магистралях, к Па 2,25-2,25X 1 -2X 2 Перепад давления на турбулизаторе, к Па 0,65+0,32X 1 -0,28X 3 +0,15X 4 Массовая доля меди в концентрате, % 1,14+0,26X 1 -0,72X 2 +0,33X 3 -0,26X 2 X 3 Извлечение меди в концентрат, % 22,29-3,85X 4 -3,74X 2 X 3
12 Влияние аэрационных и гидравлических характеристик многозонной флотационной машины на показатели флотации
13 Зависимость максимального расхода воздуха от давления на входе в аэратор при работе на трехфазном потоке
14 Зависимость содержания твердого в потоке на входе в аэратор от содержания твердого в зумпфе и давления на входе в аэратор
15 Преимущества реактора-сепаратора по сравнению с существующими флотомашинами для очистки сточных вод Повышение степени очистки от нефтепродуктов в среднем на 5-7% и взвешенных веществ на 8-10%. Увеличение скорости флотации в РС не менее чем в 2 раза по сравнению с существующими напорными флотаторами (НФ). Эффект достигается за счет применения эжекторов, позволяющих повысить газосодержания в 2–3 раза (для РС – 15–25%, для НФ – 5–8%). Уменьшение количества оборудования для очистки – исключение компрессора и сатуратора (емкости для насыщения воздухом) за счет применения эжекторов забирающих воздух из атмосферы, и соответственно снижения энергозатрат и металлоемкости аппаратурного оформления схемы флотационной очистки. Управляемость процессом насыщения воздухом в реакторе через эжектор изменением числа работающих реакторов для поддержания оптимального соотношения потоков воды и воздуха. В НФ при снижении потока промвод образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается режим работы. Уменьшение объема аппаратов для отстаивания и фильтрации в 8 раз при утилизации шламов, так как снижается выход пены с 8-10%, который имеется у НФ, до 1 % у РС, что является следствием обезвоживания в зоне для отстаивания пены. РС можно применять в составе закрытых очистных сооружений, так как легко организовать улавливание отработавшего воздуха.
16 Сравнение капитальных затрат связанных с установкой флотационного оборудования
17 Спасибо за внимание
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.