按技术了解
理解气泡状态、气液接触、反应区/分离区、排渣与取样点,并查看准系统、纳米气浮整机和改造包的适配关系。
- 气泡操纵与接触过程
- 前段负荷管理与后端保护
- 准系统、整机和改造包
- 安装、取样和运行记录
产品 · 气浮
溶气加药集成系统,做气浮改造,尽量不动池体。溶气效率 70–90%,气泡粒径 1–100μm,模块化供货、责任切分明确。
精准气浮聚焦复杂工业废水进入后端之前的前段负荷管理。客户可先了解气泡操纵、接触和分离过程,也可从“油相、悬浮物、回收目标或既有气浮运行不稳”进入对应场景。
理解气泡状态、气液接触、反应区/分离区、排渣与取样点,并查看准系统、纳米气浮整机和改造包的适配关系。
从含油/乳化油、难沉降悬浮物、资源回收需求、既有气浮不稳或后端膜污染风险开始选择组合路径。
溶气罐 + 泵 + 释放器 + 刮渣 + 加药点集成改造,把现有气浮池的除油除悬浮效率提上去,尽量不动池体结构。
责任切分,明写在页内。

| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 出水含油 | 以方案为准 | 以方案为准 |
| SS | 以方案为准 | 以方案为准 |
| 药耗 | 以方案为准 | 以方案为准 |
气浮改造现场实拍(点击播放)
| 指标 | 数值/范围 | 衡量什么 | 适用工况 | 对用户的意义 |
|---|---|---|---|---|
| 溶气效率 | 70–90%(以实测为准) | 溶解空气转化为有效气泡的比例 | 现有气浮池溶气系统老化、气泡量不足的改造场景 | 判断改造后气泡供给是否充足,是否值得更换溶气罐与释放器 |
| 气泡粒径分布 | 1–100 μm(微气泡+纳米气泡) | 气泡尺寸范围及纳米气泡占比 | 含油乳化液、细颗粒SS、低浊度废水等难分离体系 | 粒径越小,越能黏附细小油滴与颗粒,出水SS与含油指标的改善空间越大 |
| 气水比调节范围 | 0–10% | 单位水量的空气投加比例可调区间 | 来水水质波动大、需频繁调整运行参数的工况 | 灵活性越高,越能适应不同时段的水质变化,避免过度曝气浪费电耗 |
| 模块单方水增量电耗 | 0.3–0.5 kWh/m³ | 改造后新增的吨水运行电耗 | 对运行成本敏感、需核算改造经济性的用户 | 可用于测算年增量电费,与药耗降低、出水达标带来的收益做对比 |
寄水小试主要用于验证两件事:一是现有水样在 ARIFU 溶气系统下的除油/除SS效率与改造前对比,确认气泡粒径和溶气效率的提升是否能转化为实际去除率提升;二是确定加药点的最优位置与混合强度,测算药耗降低幅度。需要明确边界:小试结果反映的是“模块端”的溶气与分离潜力,整机最终出水 COD、SS、含油去除率由池型结构、水力停留时间及整机总包方负责。如果现有池体的水力停留时间先天不足,小试会暴露这一问题,此时需要结构改造或更换设备,而非仅做模块升级。
ARIFU 的改造原则是“尽量不动池体结构”,溶气罐、泵、释放器、加药点、刮渣与排渣系统均以模块化形式供货,在停水窗口内完成替换和集成。具体停水时长取决于现场池型、现有管路条件以及模块的安装复杂度,需在勘察后确认。由于不涉及池体结构改动,施工周期通常短于整体重建。勘察阶段会明确施工范围与窗口期,并在方案中标注哪些工作可在不停水状态下预制。
不能。ARIFU 的改造范围明确限定在溶气系统、加药系统、排渣系统及控制逻辑,池体渗漏属于土建结构问题,不在模块供货边界内。同理,如果水力停留时间先天不够——例如池容过小导致接触区与分离区停留时间不足——模块改造无法弥补,这种情况需要结构改造或更换设备。ARIFU 在勘察阶段会明确告知哪些问题能改、哪些不能改,避免用户对改造效果产生误判。