DAF:s kunskapscenter

Allt om system med upplöst luft – Svar på vanliga frågor
Här hittar du utförliga svar på både vanliga och mindre vanliga frågor om tekniken för flotation med upplöst luft. Från grundläggande begrepp till mer specifika tekniska frågor – detta avsnitt är utformat för att ge dig korrekt, tillförlitlig och aktuell information om hur DAF-system fungerar, deras användningsområden och fördelar.
- Allmänna aspekter av flotation med upplöst luft
- Tekniska frågor
- Drift av DAF-systemen
- Underhåll och felsökning
- DAF-utrustning och annan teknik
Allmänna aspekter av flotation med upplöst luft
1. Vad är flotation med upplöst luft (DAF)?
Flotation med upplöst luft (DAF) är en klarningsteknik som ofta används vid fysikalisk-kemisk avloppsrening och vid slamkoncentration. Denna teknik separerar suspenderade fasta ämnen, oljor och fetter från avloppsvattnet genom att tillföra luft i form av mikrobubblor som får partiklarna att flyta upp, eftersom de fäster vid bubblorna.
2. Hur fungerar ett system för flotation med upplöst luft?
Ett DAF-system arbetar kontinuerligt. Avloppsvattnet leds till flottörbehållaren, där det vid inloppet blandas med en del av flödet från det tryckluftmättade avloppsvattnet. De mikrobubblor som bildas vid tryckavlastningen fäster sig vid de suspenderade partiklarna i avloppsvattnet och får dem att stiga upp till ytan, där de avlägsnas med hjälp av skrapor. Det renade avloppsvattnet samlas upp i den övre delen av flottören, under skiktet av flytande partiklar.

3. Vilka är de viktigaste tillämpningarna för DAF-system?
DAF-system används både för vattenrening och för separering och koncentrering av föroreningar inom olika branscher, både för deras produkter och för deras avfall. DAF-systemen erbjuder utmärkt prestanda för separering av suspenderade fasta ämnen, oljor, fetter, emulsioner och ämnen med låg eller medelhög densitet. Dessutom avlägsnas i processen organiskt material och andra föroreningar (näringsämnen, metaller osv.) som är förknippade med de avlägsnade fasta ämnena. Om den fysikalisk-kemiska processen är korrekt utformad, fälls dessutom salter och andra komponenter ut som sedan avlägsnas som fasta ämnen.
- I avloppsvatten är de främsta användningsområdena:
- Koncentration av slam
- Primärrening
- Sekundärsedimenteringsbehållare för aeroba och anaeroba biologiska reaktorer
- Avsaltning av havsvatten
4. Varför används flotation med upplöst luft vid avloppsrening?
Jämfört med andra reningsmetoder för avloppsvatten kan DAF-systemet hantera höga hydrauliska belastningar (4–6m³/m²/h) och höga massbelastningar (3–5kg/m²/h), vilket innebär att det kräver mindre utrymme. Dessutom uppnås en separationsgrad på föroreningar i storleksordningen 95–99 %, och det slam som bildas efter denna process har en högre koncentration (3–5 %) än det som erhålls i andra processer (sedimentering).
5. Vilka branscher använder vanligtvis DAF-system?
Generellt sett är DAF-system en utmärkt teknik för att avskilja suspenderade fasta ämnen i industriellt avloppsvatten. Det finns dock branscher där denna teknik används oftare på grund av vilken typ av fasta ämnen som finns i vattnet som ska renas, till exempel:
- Livsmedelsindustrin (mejeriprodukter, kött, drycker, oljor och fetter osv.).
- Textilindustrin
- Metallindustrin
- Läkemedelsindustrin
- Pappersindustrin
- Raffinaderier och petrokemiska anläggningar
- Renings av dricksvatten och kommunalt avloppsvatten
- Generellt sett, som ett system för uppsamling av slam och produkter
6. Hur står sig DAF-tekniken i jämförelse med sedimentering?
Det rör sig om två tekniker avsedda för rening av avloppsvatten. För att jämföra dem utgår vi från deras konstruktionsparametrar, driftskostnader samt deras förmåga att producera slam. I tabellen nedan anges vägledande värden:
| Koncept | Enhet | DAF | Sedimentering |
|---|---|---|---|
| Hydraulisk belastning | m³/m²/h | 4–15 | 0,8 – 2,5 |
| Massflöde | kg/m²/h | 3 – 20 | 1 – 2 |
| Prestanda vid separering av SS | % | >95 | >90 |
| Effektivitet vid separering av oljor och fetter | % | >98 | ≥60 |
| Förbrukning av reagenser | – | Koaguleringsmedel/flockuleringsmedel | Koaguleringsmedel/flockuleringsmedel |
| Energiförbrukning | kW/m³ | 1,5 – 2 | 0,5 – 1 |
| Koncentrat, slam | % | 3–6 | 0,6 – 2 |
7. Avskiljs alla suspenderade fasta ämnen i avloppsvattnet genom flotation?
De suspenderade fasta partiklarna som binds till de mikrobubblor som tillförs avloppsvattenströmmen tenderar att flyta upp på grund av sin minskade skenbara densitet; de tyngre partiklarna sjunker dock till botten av flottören. DAF-anläggningarna har ett system för bortledning av det avskiljda slammet. Separationsgraden för DAF-anläggningarna kan överstiga 95 %, beroende på typen av avloppsvatten.
8. Är en DAF-maskin dyr?
DAF-flottörer tillverkas vanligtvis av metall (korroderingsskyddat stål och rostfritt stål) eller plast (GFK, PP) och är utrustade med ett system för kompression och upplösning av luft som består av en pump och en tryckbehållare, samt ett motsvarande system för tryckavlastning och insprutning. Resultatet är till synes dyrare än ett konventionellt sedimenteringssystem; men om vi tar hänsyn till att vi kan eliminera en eventuell förtjockare för avskilt slam, och att det krävs mycket mindre utrymme, är processen mycket lönsam och effektiv.
9. Är ett DAF-system effektivt för att separera emulsioner, oljor och kolväten?
DAF-system är den mest effektiva tekniken för att separera oljor och kolväten. Detta beror på den koalescerande effekt som mikrobubblor av luft har på dessa ämnen, vilka inte är blandbara med vatten och som ofta förekommer i form av kolloidala miceller. Dessutom behövs i många fall inga reagenser för separationen, eftersom de vanligtvis har låg densitet; därför gör DAF-processen det möjligt att återvinna många av dessa föreningar.
10. Vilken roll spelar ett DAF-system i en avsaltningsanläggning?
DAF-flotation är mycket effektiv som förbehandling vid avsaltning, eftersom den skyddar omvänd osmosmembranen mot föroreningar som förkortar deras livslängd och minskar deras prestanda. Den möjliggör en hög separationsgrad av suspenderade fasta ämnen, algceller, oljor, fetter och kolväten som inte kan avlägsnas genom sedimentering, vilket skyddar de efterföljande avsaltningsprocesserna. Dessutom minimerar den biprodukter från alger och deras toxiner som skulle kunna hamna i dricksvattennätet.
11. Hur mycket utrymme tar ett DAF-system?
Storleken på DAF-utrustningen varierar beroende på den vattenvolym som ska renas, men en enhet tar vanligtvis mindre plats än andra system för avloppsrening, eftersom den kan arbeta med höga hydrauliska och massmässiga belastningar. Dessutom slipper man installera en anordning för slamförtjockning, eftersom DAF-systemen även kan sköta denna uppgift.
12. Är det komplicerat att installera ett DAF-system?
En anläggning för flotation med upplöst luft levereras vanligtvis färdigmonterad från fabriken, vilket avsevärt förenklar installationen på slutplatsen. Eftersom de bygg- och anläggningsarbeten som krävs för installationen är minimala, blir även installationstiden kort.
Man behöver endast ansluta avlopps-, trycklufts- och elanslutningarna samt, i bästa fall, koppla samman luftkompressions- och insprutningssystemet (pump/tryckbehållare/insprutare) med flottörhuset och den kemiska behandlingsenheten som vanligtvis levereras på en skid. (PFL-flokulator för koagulering-flokulering – SIGMADAF)
13. Är det komplicerat att sätta igång en DAF-enhet?
DAF-utrustningen är vanligtvis förmonterad och testad i verkstaden. Detta förenklar driftsättningen på plats avsevärt, eftersom de flesta automatiska funktionerna redan är programmerade i PLC:n och man endast behöver ställa in tryck och flöden för drift och återcirkulation. Doseringen av kemikalier justeras på plats med hjälp av ett Jar-test-system för att optimera prestandan.
Tekniska frågor
1. Vilka komponenter ingår i ett DAF-system?
De viktigaste komponenterna i ett DAF-system är:
- Flotationsbehållare där separationen av fasta ämnen och flytande ämnen sker.
- Ett system för trycksättning av luft i en del av det renade avloppsvattnet som återcirkuleras till inloppet. Systemet omfattar en pump och en tryckbehållare där tryckluften injiceras och löses upp.
- Ett spridningssystem som möjliggör en jämn bildning av mikrobubblor av trycklöst luft.
- Uppsamling av flytande fast material med hjälp av ytskrapare

2. Vad är det optimala trycket för drift av en DAF?
Det vanliga trycket med vilket luften tillförs trycksättningskretsen för att uppnå önskade separationsresultat är 3–6 bar, men detta beror på flera faktorer:
- Egenskaper hos det vatten som ska renas: Faktorer som mängden och typen av föroreningar som ska avskiljas, eller temperaturen, är avgörande för utrustningens utformning.
- Förhållandet mellan vatten och luft. Det finns ett direkt samband mellan det tryck som tillförs och den upplösta luften i vattnet (ca 0,05 kg luft/kg torrsubstans/h vid 5 bar).
- Mikrobubblornas storlek. Trycket påverkar bubblornas storlek (den önskade storleken är ≤50 µm).
3. Vilken roll spelar koagulerings- och flockningsmedel i processen med flotation med upplöst luft?
I många fall förekommer de suspenderade fasta ämnena i avloppsvattnet i form av kolloider som hålls i suspension på grund av sin elektriska laddning. För att kunna separera dem tillsätter man först koaguleringsmedel som neutraliserar deras polaritet (FeCl3,Al2SO4, PAC, etc.), och därefter doseras flockningsmedel, som är långkedjiga polymerer med vilka separerbara”flockar”bildas.
4. Hur löses luften upp i vattnet i ett DAF-system?
För att lösa upp tryckluft i vatten pumpas en del av det renade vattnet som lämnar DAF-tanken till en liten tryckbehållare (tryckkärl), dit även tryckluft tillförs med samma tryck. På detta sätt blir avloppsvattnet övermättat med luft, vilket motsvarar det tryck och den temperatur som gäller enligt Henrys lag.

5. Hur bildas mikrobubblor i avloppsvattnet för att åstadkomma flotation i en DAF?
Strömmen av luftmättat avloppsvatten återcirkuleras till flotationstankens inlopp och passerar genom en tryckreducerande ventil precis innan den leds in i en blandare tillsammans med det orenade avloppsvattnet. Detta gör att luften frigörs i form av små bubblor, vars storlek direkt påverkar stigningshastigheten hos de suspenderade fasta partiklar som de är bundna till.

6. Hur fungerar systemet för trycksättning och tryckavlastning?
En del av det behandlade flödet (10–50 % av det totala flödet) trycksätts med hjälp av en pump till 4–6 bar i en behållare, där tryckluft injiceras. Detta flöde återcirkuleras till utrustningens inlopp och tryckavlastas med en tryckreducerande ventil för att blandas med det avloppsvatten som ska behandlas, med hjälp av en diffusor som skapar mikrobubblor av luft som drar med sig de suspenderade partiklarna upp till ytan.
7. Vilka är de dimensionerade flödena för industriella DAF-system?
De nominella flödena för DAF-anläggningarna beror på vilken typ av avloppsvatten som genereras inom de olika branscherna. I branscher som släpper ut stora flöden med låg eller medelhög halt av suspenderade ämnen (vattenreningsverk, livsmedelsindustri, petrokemisk industri etc.) kan anläggningar med en kapacitet på upp till 250m³/h tillverkas (ficha-FPBC-ES.pdf) medan det inom den kemiska industrin är vanligt att arbeta med lägre flöden och högre SS-halter (ficha-FPAC-ES.pdf), och de prefabricerade anläggningarna överstiger vanligtvis inte 150m3/h.
På SIGMADAF tillverkar vi DAF-anläggningar som kan hantera flöden från 3m³/h upp till över 1 000m³/h.
8. Vilka är konstruktionsparametrarna för DAF-systemet?
De parametrar som används vid dimensioneringen av en anläggning för flotation med upplöst luft är:
- Dimensionerad flödeskapacitet (m³/h)
- SS /oljor och fetter (mg/l)
- Hydraulisk belastning (5–15m³/m²/h)
- Inverkningsstid (15–30 minuter)
- Återcirkulerat flöde (15–50 % av tillflödet)
- Tillförsel av tryckluft (0,05 kg luft/kg fast material/tim)
Vilken bransch och vilken process avloppsvattnet kommer från är också avgörande för att DAF-utrustningen ska kunna konstrueras på rätt sätt.
9. Hur får jag ett DAF-system levererat till min anläggning?
Installationen är enkel, men driftsättningen kräver särskilda kunskaper inom vattenreningssystem.
Våra anläggningar lämnar verkstaden fullt monterade och testade. Beroende på kundens behov levereras anläggningen vanligtvis i modulära enheter som enkelt kan monteras på plats, eller fullt monterade och sammankopplade (Plug&Play). För specialapplikationer kan utrustning tillverkas efter mått och i lämpliga material.
10. Vilka material används vid tillverkningen av utrustning för flotation med upplöst luft?
Detta beror på egenskaperna hos det avloppsvatten som ska renas. DAF-system tillverkas vanligtvis av metall: kolstål, belagt med epoxiharts, eller rostfritt stål (AISI 304/316). För vatten med hög korrosivitet eller salthalt kan DAF-system tillverkas av plastmaterial som GRP, PP, PVC eller HDPE.
11. Hur sker avloppsreningen i ett DAF-system?
Processen består av tre grundläggande steg:
- Fysikalisk-kemisk behandling (pH-justering, koagulering/flockning)
- Flotations- och avskiljningsbehållare för fast material
- System för trycksättning/tryckavlastning av luft
Avloppsvattnet leds till ett blandningssystem där det blandas med reagenserna för den kemiska behandlingen, och där tillräcklig kontakttid säkerställs under lämpliga omrörningsförhållanden.
Därifrån leds avloppsvattnet vidare till flotationsbehållaren, dit en del av det avloppsvatten som har övermättats med tryckluft återcirkuleras, och där de suspenderade fasta partiklarna, som redan har flockulerats, separeras och flyter upp i samband med de små luftbubblorna.

Drift av DAF-systemen
1. Hur håller man ett DAF-system i gott skick för att förlänga dess livslängd?
Nedan följer en lista över åtgärder som gör det möjligt att hålla ett DAF-system i gott skick och därmed säkerställa att utrustningen har en lång livslängd:
- Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar med rätt flöde och tryck.
- Håll kretsens partikelfilter och tryckbehållaren rena.
- Om reagenser (koaguleringsmedel/flockuleringsmedel) doseras, kontrollera att beredningen och doseringen är korrekt.
- Se till att den injicerade luften komprimeras och dekomprimeras korrekt och att mikrobubblor med rätt storlek (ca 50 µm) sprids,
- Kontrollera att systemet för borttagning av flytande föremål fungerar som det ska.
- Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustningen
2. Hur lång är livslängden för en DAF-enhet?
En DAF:s förväntade livslängd kan överstiga tjugo åroch beror i huvudsak på:
- Typ av avloppsvatten som behandlas (miljöns aggressivitet, halt av suspenderat fast material och oljor).
- Konstruktionsmaterial. Rostfritt stål har längre livslängd än galvaniserat stål och plast.
- Lämpligt förebyggande och avhjälpande underhåll.
- Korrekt hantering och användning.
- Undvik kontinuerlig drift med få avbrott för underhåll.
3. Hur beräknas reningsgraden för en DAF?
Beräkningen görs utifrån de separerade föroreningarna i förhållande till inkommande material, i procent:
Er = ((Ingångskoncentration – Utgångskoncentration) / Ingångskoncentration) × 100
Denna beräkning måste göras för varje förorenande ämne, utifrån analysresultaten vid inloppet och utloppet, eftersom separationsgraden för suspenderat fast material, oljor och fetter eller andra ämnen normalt sett varierar.
4. Vilka faktorer påverkar prestandan hos ett DAF-system?
De viktigaste faktorerna som påverkar hur väl en DAF fungerar är:
- Egenskaper hos det avloppsvatten som ska renas (belastning och typer av fast ämne, oljor m.m.)
- Driftsförhållanden (tryck, temperatur)
- Kemisk behandling (pH-justering, koagulering, flockning)
- Korrekt utformning av flottören (hydraulisk belastning, uppehållstid osv.)
- Korrekt utformning av återcirkulations- och trycksättningssystemet
- Korrekt förebyggande och avhjälpande underhåll.
- Korrekt utformning och underhåll av systemet för borttagning av flytande ämnen och sedimenterade fasta ämnen.
5. Hur optimerar man energieffektiviteten i ett DAF-system?
Återcirkulationspumpen är den del av ett DAF-system som förbrukar mest energi, eftersom den transporterar en del av det renade flödet (10–40 %) och trycksätter det till 4–6 bar. Den bästa lösningen för att minska energiförbrukningen är att installera en frekvensomriktare i startsystemet i kontrollpanelen.
Justering av tryck och flöde samt tryckavlastning, liksom underhåll av utrustningen, är avgörande för att uppnå en balans som optimerar energiförbrukningen.
6. Är ett DAF-system effektivt för att minska COD-värdet i avloppsvatten?
En DAF-anläggning minskar kemiskt syreförbrukningsvärdet (KSV) för oljor, fetter och ämnen som förekommer i suspenderad eller kolloidal form, men inte för de ämnen som är upplösta.Syret i luften påverkar praktiskt taget inte KSV-värdet, och det sker inte heller någon biologisk process som påverkar det i någon nämnvärd utsträckning.
Minskningen av kemisk syreförbrukning (KSB) i en DAF kan variera mellan 20 och 50 procent, beroende på typen av avloppsvatten, tillsatsen av koagulerings- och flockningsmedel samt systemets utformning.
7. Uppstår flyktiga föreningar i en anläggning för flotation med upplöst luft?
En DAF-anläggning kan släppa ut flyktiga föreningar (VOC, såsom toluen, bensen etc.) och gaser somH₂S,CH₄ ellerNH₃, som finns i avloppsvattnet, till atmosfären. Utsläppet av dessa föreningar sker på grund av tryckförändringar och medförseln av mikrobubblor av luft. Dessutom beror utsläppet av VOC på avloppsvattnets egenskaper och driftsförhållandena.
8. Hur hanteras de flyktiga organiska föreningarna som släpps ut tillsammans med avgaserna i en DAF?
De flyktiga föreningarna och gaserna som avskiljs från ett avloppsvatten som behandlats med DAF-flotation måste behandlas med lämpliga metoder om de överskrider de tillåtna gränsvärdena för gasutsläpp. De vanligaste systemen för behandling av VOC är:
- Adsorption på aktivt kol (VOC och lukter)
- Katalytisk termisk oxidation. (VOC med hög belastning och eldfasta material)
- Gasrenare (för utspädda gaser (H₂S,NH₃, etc.)
- Biologiska filter (för biologiskt nedbrytbara produkter)
I detta fall måste DAF-utrustningen vara täckt eller inkapslad, och de avskilda flyktiga ämnena och gaserna måste sugas upp och ledas till den valda reningsprocessen.
9 Hur påverkar trycket i det lufttrycksmatade avloppsvattnet prestandan hos ett DAF-system?
Trycket i trycksättningskretsen i ett DAF-system ligger mellan 3 och 6 bar. Ju högre tryck, desto större är luftens löslighet och desto fler och jämnare mikrobubblor bildas, vilket förbättrar flytkraften hos de partiklar som separeras, även om energiförbrukningen ökar proportionellt.
Det normala recirkulationsflödet uppgår till 10–40 % av DAF-anläggningens driftsflöde, beroende på typen av avloppsvatten och dess suspenderade ämnen. Om flödet är för lågt sker luftfördelningen inte korrekt, och om flödet är högre blir kontakttiden i mättaren kortare, även om spridningen av luftbubblorna blir bättre, vilket kan påverka DAF-enhetens prestanda.
10. Vilka driftsparametrar är avgörande för att en DAF-flotör ska fungera optimalt?
Ett DAF-system brukar vara i kontinuerlig drift, och det är avgörande att driftsförhållandena är stabila, både vad gäller den kemiska behandlingen (koagulering/flockning) och driftsinställningarna:
- Flöde
- Kretstryck
- Kontakttid
- Lufttillförsel och luftcirkulation.
- Utrustningens utformning.
- Sammansättningen av avfallet ska vara så enhetlig som möjligt.
Underhåll och felsökning
1. Varför uppnår mitt DAF-system inte den förväntade separationsgraden?
Det kan bero på:
- Felaktiga driftsparametrar. Kontrollera flödena och driftstrycken.
- Felaktig luftsaturering. Kontrollera att mikrobubblor bildas jämnt.
- Problem med processens kemiska parametrar. På grund av felaktigt pH-värde eller felaktig temperatur, eller på grund av felaktiga doser av koagulerings- och flockningsmedel.
- Koncentration av föroreningar. Kontrollera att koncentrationerna av suspenderade ämnen samt oljor och fetter i avloppsvattnet ligger inom de angivna gränsvärdena.
2. Vad orsakar överdriven slamansamling i ett DAF-system?
Denna situation kan uppstå på grund av:
- Dålig avskiljning av flytande slam. På grund av fel, felaktig inställning eller igensättningar i ytskrapningssystemet.
- Problem med systemets kemiska förhållanden. Orsakat av felaktig dosering av koagulerings- och flockningsmedel samt bristfällig pH-kontroll. incrustacion.PDF
- En högre belastning av föroreningar än den som anlagts för.
- Ineffektiv bottenavtappning av slam. På grund av stopp eller för kort avtappningstid.
- Felaktiga drifts-/återcirkulationsflöden.
3. Varför läcker luften ur min DAF-enhet?
De vanligaste orsakerna är följande:
- Lågt tryck i återcirkulationskretsen.
- Läckage i rörledningar eller utrustning i kretsen.
- Eventuella problem med luftkompressorn eller cirkulationspumpen.
- Bubblorna är för stora.
- Fel i expansionsventilen eller spridarsystemet.
- Blockeringar orsakade av föroreningar i tilluften.
- Låg utflödestemperatur.
4. Hur kan man förebygga avlagringar eller föroreningar i ett DAF-system?
För att förhindra att DAF-utrustningen förorenas rekommenderas det att man silar avloppsvattnet vid flottörens inlopp för att avskilja fasta partiklar som kan påverka processen.
Avlagringar uppstår oftast på grund av felaktig dosering av kemikalier eller felaktig driftstemperatur. Genom att kontrollera pH-värdet och temperaturen samt justera koagulerings- och flockningsmedlen kan man undvika detta problem.
Biologiska föroreningar kan också orsaka nedsmutsning.
Ett ordentligt underhåll, som innefattar regelbundna tvättar och vid behov även kemisk tvätt, är det bästa sättet att förebygga smutsansamlingar.
5. Hur rengör man ett DAF-system?
Efter att utrustningen har kopplats bort från elnätet och tömts:
- Spola med rent vatten under tryck för rutinmässig rengöring.
- Om det finns avlagringar, tvätta med syra.
- Om det finns smuts från olja, fett eller organiskt material, rengör med NaOH eller biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel.
- Om det behövs, skrapa eller borsta de drabbade ytorna.
- Kontrollera och rengör alltid diffusorerna och lufttillförselsystemet noggrant, liksom återcirkulationskretsen och pumpen.
- För att uppnå god kontakt och omrörning under tvätten kan man använda anläggningens recirkulationssystem.
Den rekommenderade tvättfrekvensen är en gång i veckan samt en grundlig rengöring en gång i kvartalet, beroende på användningsintensiteten.
6. Varför uppstår illaluktande flytande partiklar i ett DAF-system?
De vanligaste orsakerna är:
- Anaerob nedbrytning av överskott av organiskt material, vilket kan uppstå till följd av bristfällig slamavlägsning, vilket innebär att ledningarna och systemet för ytlig borttagning av flytande avfall måste ses över.
- Fel i pH-regleringen eller doseringen av koagulerings- och flockningsmedel
- Problem med inställningen av luftningen (flöde, tryck, bubblornas storlek).
- Det kan förekomma ämnen som sulfider, merkaptaner eller andra potentiellt illaluktande ämnen i avloppsvattnet.
7. Varför bildas skum på flytkropparna på en DAF?
Skum kan uppstå av flera olika skäl, bland annat:
- Förekomsten av rengöringsmedel eller emulsioner kan orsaka skumbildning på DAF-anläggningens yta.
- På grund av felaktig pH-kontroll eller felaktig koagulering/flockning.
- Överskott av organiskt material på grund av hög koncentration i tillförseln eller bristfällig bortledning, vilket främjar nedbrytningen och kan leda till bildning av flytande skum.
- Felaktig inställning av lufttillförseln
Om skummet kvarstår trots lämpliga åtgärder kan man prova att tillsätta ett skumdämpande medel.
8. Varför bildas stora bubblor och bubblande ljud i en DAF?
I allmänhet beror detta på bristfällig reglering av lufttillförseln (för lite eller för mycket luft) eller på felaktigt tryck i tryckkretsen. Det kan också bero på fel i trycksättningssystemet (ventiler/diffusorer) till följd av igensättning eller felaktig inställning.
En felaktig inställning av koagulering/flockning kan vara en annan orsak, eftersom mikrobubblor av luft tenderar att klumpa ihop sig och bilda större bubblor när de inte fäster vid de oformade flockarna, eller på grund av nedbrytningen av avsatt eller flytande organiskt slam som kan avge gaser.
9. Varför varierar trycket och flödet i återcirkulationskretsen i ett DAF-system?
Dessa variationer kan påverka DAF-systemets funktion. De kan uppstå av olika orsaker, men i grund och botten beror de på förändringar i flödestrycket till följd av läckage, stopp eller fel i återcirkulations- och trycksättningssystemet för vatten/luft, såväl i pumpen som i tryckbehållaren, ventilerna, diffusorerna och rörledningarna.
En annan trolig orsak är variationer i avloppsvattnets egenskaper (temperatur, suspenderat fast material eller viskositet).
10. Varför kan ett avloppsvatten som renats i en DAF, och som ser genomskinligt ut, innehålla hög grumlighet?
Detta kan bero på förekomsten av mikropartiklar, kolloider eller oljor som inte syns med blotta ögat. Det kan bero på att den kemiska justeringen av pH-värdet samt koagulering/flockning inte har utförts korrekt, eller på att separationen av dessa suspenderade ämnen med hjälp av mikrobubblor inte har fullbordats.
Dessa parametrar måste justeras och även mätinstrumentet (turbidimetern) måste kontrolleras. Ett sätt att upptäcka detta är Tyndalleffekten.

11. Varför startar inte DAF-systemet eller varför har det stannat?
Orsakerna kan vara många, men i grund och botten måste man kontrollera att nivåerna i tillflödes- och avloppsbehållarna inte ligger på respektive lägsta och/eller högsta nivå, eftersom dessa nivåer kan leda till att anläggningen låser sig.
Andra orsaker kan vara ett elfel (strömavbrott, utlöst säkring, fel på någon viktig utrustning, larm i de automatiska styrsystemen) eller ett mekaniskt fel som utlöser ett larm (flöde, tryck osv.).
DAF-utrustning och annan teknik
1. Hur skiljer sig flotation med upplöst luft från flotation med inducerad luft?
DAF-, IAF- eller CAF-flotation (luftinducerad flotation) är processer för separation av fasta ämnen och vätska, som har det gemensamt att de båda använder luftbubblor för att separera de suspenderade fasta ämnena i avloppsvattnet.
I DAF-anläggningar bildas mikrobubblor (50–100 µm) genom tryckavlastning. Dessa sprids jämnt med hjälp av lämpliga spridningssystem och binder sig till de fasta ämnen som finns i avloppsvattnet, såsom suspenderade ämnen, kolloider, oljor och fetter.
När det gäller genererar CAF-flottörerna genererar större och mer heterogena bubblor (100–1000 µm), som uppstår på grund av kavitation som orsakas av ett mekaniskt omrörningssystem eller genom tillförsel av luft vid lågt tryck. Denna teknik används i vattenreningsanläggningar för vatten med större partiklar av fasta ämnen och oljor, såsom avloppsvatten från oljeindustrin och raffinaderier.
När det gäller effektivitet och energiförbrukning är DAF mer effektivt, men förbrukar mer energi än CAF.
2. Vilka är fördelarna med DAF jämfört med traditionella sedimenteringsanläggningar?
De främsta fördelarna med DAF-flotationsanläggningar jämfört med sedimenteringsbassänger är:
- Hög separationsgrad för suspenderade fasta ämnen, oljor och fetter (90–95 %).
- Höga tryck- och massbelastningar med korta uppehållstider, vilket innebär att mindre utrymme upptas.
- Hög koncentration i det insamlade slammet (4–6 % torrsubstans).
- Möjlig borttagning av slamförtjockare och minskning av storleken på utrustningen för mekanisk torkning.
- Avskiljning av flytande material eller material med låg densitet.
3. Vilka är begränsningarna hos DAF-systemen?
DAF-flotationssystem har vissa begränsningar när det gäller användningen vid avloppsrening:
- De höga temperaturerna i avloppsvattnet minskar luftens löslighet samtidigt som de ökar lösligheten för vissa föroreningar.
- Om det sker märkbara förändringar i föroreningsbelastningen måste tryckavlastningen och spridningen av mikrobubblorna justeras noggrant. Dessutom måste doserna av koagulerings- och flockningsmedel justeras.
- Fasta ämnen med hög densitet sjunker till botten av DAF-anläggningen, vilket innebär att de måste avlägsnas för att förhindra att de ansamlas och bryts ned.
- DAF-utrustning är dyr jämfört med system för dekantering och förtjockning, samtidigt som den förbrukar mer energi och kräver mer underhåll.
4. Kan DAF-system användas för att rena dricksvatten?
System för flotation med upplöst luft används vid behandling av dricksvatten, eftersom de är mycket effektiva när det gäller att avlägsna suspenderade ämnen, alger och andra föroreningar som förekommer i ytvatten. Dessutom används DAF-system i anläggningar för avsaltning av havsvatten, eftersom de gör det möjligt att avskilja oljor, fetter och andra föroreningar som kan täppa till filtreringsmembranen (UF/RO).
5. Hur kan DAF-utrustning kombineras med andra tekniker för avloppsrening?
DAF-flotationssystem kan enkelt integreras med annan teknik i ett avloppsreningsverk:
- Primärrening av avlopps- och dricksvatten, som förbereder avloppsvattnet för efterföljande reningsprocesser genom att minska volymen, förbrukningen och kostnaderna. Primärreningen är avgörande för att säkerställa effektiviteten i hela reningsprocessen.
- Sekundärrening, där DAF-anläggningen vanligtvis kombineras med biologiska processer. I detta fall ersätter DAF-anläggningen den sekundära sedimenteringen och slamförtjockaren.
- Andra användningsområden. Den används även i kombination med avancerad oxidationsprocess (AOP) eller integreras i oljeseparationssystem av typen API och CPI.
6. Hur effektivt är DAF-systemen jämfört med andra filtreringstekniker?
DAF-processen kan avskilja cirka 90 % av de suspenderade fasta partiklarna och minst 95 % av oljorna och fetterna.
Filtrering genom sandbäddar eller andra material ger en reningsgrad på minst 95 % för suspenderade fasta ämnen, men oljor och fetter kan orsaka allvarliga föroreningsproblem.
Mikrofiltreringsmembran (MF), nanofiltreringsmembran (NF) och ultrafiltreringsmembran (UF) har en filtreringsgrad som lätt överstiger 99 %, men förekomsten av oljor och fetter måste vara så låg som möjligt för att garantera att de fungerar korrekt.
Tangentiell filtrering med oorganiska membran (grafit/keramik) är mycket effektivt för alla dessa föroreningar, med en separationsgrad på över 99,5 %. Å andra sidan är det en mer komplex och kostsam process.
7. Jämförelse mellan DAF-flotation och API- och CPI-flotation
Flotation med upplöst luft (DAF), separatorer med lutande plattor (API) och separatorer med korrugerade plattor (CPI) är tekniker som används i avloppsreningsprocesser för att avskilja oljor, fetter och fasta ämnen.
- DAF-anläggningarna fungerar genom att tillföra överskott av trycksatt och upplöst luft som får fasta ämnen, oljor och fetter att flyta upp, med en separationsgrad på upp till 99 %.
- API/CPI-system separerar ämnen som har lägre densitet än vatten, såsom oljor och icke-emulgerade fetter, medan suspenderade fasta ämnen med högre densitet sedimenterar. Utbytet för denna process, som ligger mellan 40 och 80 procent, är lägre än för ett DAF-system.
DAF-utrustning tar mindre plats, men har högre installations- och driftskostnader än API/CPI.
8. Vilka är fördelarna med en DAF jämfört med en slamförtjockare?
Den slamkoncentration som uppnås med en konventionell sedimenteringsbehållare ligger mellan 0,6 och 1 % torrsubstans (TS), på grund av vatten som dras med vid tömningarna. Ett DAF-system kan däremot uppnå värden på 3–4 % TS, vilket gör att detta slam kan skickas direkt till den efterföljande slamavvattningsprocessen, varefter det kan deponeras eller återvinnas.
Tack vare denna process behövs ingen utrustning för slamförtjockning.
9. När är det lämpligt att inkludera lameller i ett DAF-system?
När halten av suspenderade fasta ämnen, oljor och fetter är låg och flödet är högt, är det att föredra att använda DAF-system utrustade med lameller, eftersom dessa ökar den effektiva ytan – den så kallade projicerade ytan – som kan vara betydligt större än den geometriska ytan. I detta sammanhang talar vi om ekvivalent stighastighet för flottörer försedda med lameller.
På detta sätt minimeras den yta som utrustningen tar upp i anläggningen till en lägre kostnad.
10. Effektiviteten vid separering av organiskt material i en DAF-anläggning jämfört med effektiviteten i en biologisk reaktor
Flotation med upplöst luft används för att avskilja organiskt material. En DAF-anläggning och en biologisk reaktor kompletterar varandra perfekt, och det är mycket vanligt att de ingår i samma avloppsreningsverk.
- När det organiska materialet har låg densitet (oljor, fetter, rengöringsmedel, suspenderat material, kolloider) kan DAF-processen vara ett konkurrenskraftigt alternativ (den avskiljer upp till 60 % av det organiska materialet).
- Om den organiska belastningen i avloppsvattnet är hög kan man installera en flottör före den biologiska reningen, eftersom detta förbättrar reningsresultatet i den biologiska processen och samtidigt minskar reaktorns storlek.
- Reningseffektiviteten för biologiskt nedbrytbart organiskt material är högre i en biologisk reaktor (den kan överstiga 99 %), men DAF-systemet är effektivare när det gäller att reducera ämnen som är svårnedbrytbara.
