IGF 射流诱导气浮详解
技术定位
IGF(Induced Gas Flotation,射流诱导气浮)是利用水力射流器吸入气体并剪切分散的气浮方式。因其无需溶气罐系统、设备紧凑、可封闭运行,成为海上石油平台和空间受限场合的首选方案之一。

IG工作原理
含油污水 + 循环水 → 射流泵(产生负压)
↓
吸入气体(空气/N₂)
↓
混合管内水力剪切
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气-水-油混合液进入罐体
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旋流+气浮双重分离
↓
出水 ← 油/浮渣上浮排出关键运行参数
| 参数 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 射流器工作压力 | 0.2~0.5 MPa | 决定气泡分散效果 |
| 气水比 | 0.3~0.8 | 气体体积/循环水体积 |
| 停留时间 | 0.5~2 min | 快速分离 |
| 循环比 | 100%~300% | 循环水量/进水量 |
| 气泡粒径 | 100~500μm | 比DAF粗 |
技术优劣势
优势
- 无溶气罐、无空压机 → 系统简单
- 设备体积小、重量轻 → 适合海上平台
- 可封闭加压运行 → 安全(防爆)
- 可充N₂ → 适用于含H₂S场合
- 启动快 → 适合间歇运行
劣势
- 气泡粗大 → 对微小颗粒无效
- 乳化油去除几乎无效
- 需要添加药剂 → 浮渣产生量大
- 处理稳定性不高 → 受水质波动影响大
- 射流器易磨损 → 需定期更换
- 能耗不低 → 循环泵功率大
应用场景
| 场景 | 适用性 | 原因 |
|---|---|---|
| 海上平台生产水 | ★★★★★ | 结构紧凑,封闭运行 |
| 石化含油废水 | ★★★★ | 预处理效果好 |
| 油田采出水 | ★★★ | 需配合后续工艺 |
| 食品加工 | ★★ | 气泡太粗,效果有限 |
| 市政污水 | ★ | 不适用 |
技术演进方向
IGF → IGF+旋流(CFU)→ DAF+旋流+超微气泡(CDFU)
CDFU继承并超越了IGF的紧凑性和封闭运行优势,同时解决了气泡粗大、乳化油去除差等核心缺陷。