气浮法介绍课件.ppt

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1、气浮气浮是利用废水中的颗粒的疏水性,通过在气浮池中向废水中通入一定尺寸的气泡,使废水中的污染物吸附在气泡上,随气泡的上浮,污染物也随之浮到水面上而形成由气泡、水和污染物形成的三相泡沫层,收集泡沫层即可把污染物与水分离。基本应用条件:浮上法处理工艺必须满足下述基本条件:必须向水中提供足够量的细微气泡;必须使污水中的污染物质能形成悬浮状态;必须使气泡与悬浮的物质产生粘附作用。污水处理技术中,气浮法固-液或液-液分离技术应用的几方面:石油、化工及机械制造业中的含油污水的油水分离;工业废水处理;污水中有用物质的回收;取代二次沉淀池,特别是用于易产生活性污泥膨胀的情况

2、;剩余活性污泥的浓缩。第一节气浮的原理基本概念:亲水性(hydrophilicity):如果颗粒易被水润湿,则称该颗粒为亲水性的。疏水性(hydrophobicity):如颗粒不易被水润湿,则是疏水性的。接触角(contactangle):在静止状态下,当气、液、固三相接触时,气-液界面张力线和固液界面张力线之间的夹角(包含液相的)称为平衡接触角,用表示。空气在水中的溶解度与温度、压力有关。在一定范围内,温度越低、压力越大,其溶解度越大。一定温度下,溶解度与压力成正比。水中空气的溶解水中气泡的形成空气从水中析出的过程分两个步骤,即气泡的形成过程气泡的增长过

3、程气泡核的形成过程起决定性作用。有了相当数量的气泡核,就可以控制气泡数量的多少与气泡直径的大小。要求:这个过程中形成数目众多的气泡核。溶解同样空气,如形成的气泡核的数量越多,则形成的气泡的直径也就越小,越有利于满足浮上工艺的要求。界面能E与界面张力的关系如下:式中:σ——界面张力系数;S——界面面积。气泡未与悬浮颗粒粘附前,颗粒与气泡的单位面积上的界面能分别为σ水-粒×1和σ水-气×1,这时单位面积上的界面能之和E1为:当气泡与悬浮颗粒粘附后,界面能缩小,粘附面的单位面积上的界面能E2及其缩小值ΔE分别为:这部分能量差即为挤开气泡和颗粒之间的水膜所做的功,此

4、值越大,气泡与颗粒粘附得越牢固。水中的悬浮颗粒是否能与气泡粘附,与水、气、颗粒间的界面能有关。当三者相对稳定时,三相界面张力的关系式为:式中:θ——接触角(也称湿润角)。接触角示意图平衡时有:LS=GS+LGcos(180-)接触前后的能量变化:E=E1-E2=LS+LG-GSE=LG(1-cos)固体固体疏水固体亲水固体水滴水滴接触角接触角GSLGLSE=LG(1-cos)(a)当颗粒完全被水润湿时,=0,cos=1,W=0,颗粒不能与气泡粘附。(b)当颗粒完全不被水润湿时,=180,cos=-l,W=

5、2LG,颗粒与气泡粘附的动力大,易于用气浮法处理。(c)固体的接触角越大,越易于与气泡的粘附。但对于LG很小的体系,虽然有利于固体向气泡的粘附,但由于粘附动力较小,颗粒向气泡的粘附困难。气泡与悬浮颗粒的粘附形式当流态为层流时,即Re<1时,则“颗粒-气泡”复合体的上升速度可按斯托克斯公式计算:式中:d——“颗粒-气泡”复合体的直径;ρs——“颗粒-气泡”复合体的表观密度。上述公式表明,v上取决于水与复合体的密度差与复合体的有效直径。“颗粒-气泡”复合体上粘附的气泡越多,则ρs越小,d越大,因而上浮速度亦越快。“颗粒-气泡”复合体的上浮速度第二节气浮法的类

6、型按生产细微气泡的方法分微气泡曝气浮上法剪切气泡浮上法加压溶气浮上法真空浮上法电解浮上法分散空气浮上法溶解空气浮上法气浮法的类型电解废水可同时产生三种作用:电解氧化还原;电解混凝;电气浮。电解浮上法电解浮上法是将正负极相间的多组电极浸泡在废水中,当通以直流电时,废水电解,正负两级间产生的氢和氧的细小气泡粘附于悬浮物上,将其带至水面而达到分离的目的。电解浮上法产生的气泡小于其他方法产生的气泡,故特别适用于脆弱絮状悬浮物。电解浮上法的表面负荷通常低于4m3/(m2·h)。电解浮上法主要用于工业废水处理方面,处理水量约在10~20m3/h。由于电耗高、操作运行管理

7、复杂及电极结垢等问题,较难适用于大型生产。电解浮上法电解浮上法微气泡曝气浮上法剪切气泡浮上法压缩空气引入到靠近池底处的微孔板,并被微孔板的微孔分散成细小气泡将空气引入到一个高速旋转混合器或叶轮机的附近,通过高速旋转混合器的高速剪切,将引入的空气切割成细小气泡分散空气浮上法用于矿物浮选,也用于含油脂、羊毛等污水的初级处理及含有大量表面活性剂的污水处理分散空气浮上法微气泡曝气浮上法剪切气泡浮上法切割气泡:水泵水管吸气浮选射流浮选叶轮气浮微气泡法:扩散曝气浮选(1)水泵吸水管吸入空气气浮这是最原始的也是最简单的一种气浮方法。这种方法的优点是设备简单,其缺点主要是由

8、于水泵工作特性的限制,吸入的空气量不能过多,一般不大

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