chapter13 工业废水的物理化学处

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1、Chapter13工业废水的物理化学处理7/13/20211水质工程学II主要内容:混凝Coagulation气浮AirFlotation吸附Adsorption离子交换Ion-exchange电渗析Electrodialysis扩散渗析、反渗透、超滤DiffusionDialysis,ReverseOsmosis,Ultrafiltration7/13/20212水质工程学II13.1混凝1.原理:向污水中投入电解质,压缩杂质双电层,降低或消除ζ电位,杂质相互聚结沉淀。(1)双电层机理-利用电解质压缩双电层,降低ζ电位,消除静电排斥能峰,使胶体脱稳聚和。(2)吸附

2、架桥机理-利用高分子的吸附架桥能力,将杂质吸附,形成大絮体下沉。2.材料:石灰、碳酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁、聚合铝7/13/20213水质工程学II13.1混凝3.混凝的种类化学混凝-利用正电荷的电解质,压缩污水中负电粒子的双电层,当大量正电荷进入胶粒的双电层内,使双电层变薄,电位减小,胶粒不带电,可以相互聚和下沉。生物混凝利用微生物的吸附絮凝作用,吸附胶体颗粒一同下沉,活性污泥回流污泥达到吸附絮凝作用。回流污泥目的:a.接种,使生物种类多样b.预絮凝和生物混凝作用7/13/20214水质工程学II13.1混凝(3)物理混凝-混凝经水解形成高聚物,大颗粒高聚物对杂质

3、胶体有强烈的吸附能力,可吸附一定距离内的胶体共同下沉。自身混凝:高聚物大颗粒可在其作用空间内吸附胶体一同下沉。有效作用空间:a.R≠r;b.r

4、需要用试验确定。混凝的应用:1预处理(SS可从2万降至5000)2深度处理(已推广,由张杰院士提出,COD去除率为50~60%)7/13/20216水质工程学II13.1混凝7/13/20217水质工程学II13.1混凝7/13/20218水质工程学II13.2气浮1.气浮处理的理论基础将空气通入水中,并以微小气泡析出,使水中固体杂质粘附气泡一同上浮至水面分离。(1)气浮流程气+污水→气粒吸附→泡沫→分解含油污水中的油可通过1隔油池2粗粒化3气浮来去除7/13/20219水质工程学II13.2气浮2、气浮条件去除比重近于1,直径≤60μm悬浮物(大于60μm的可下沉

5、)①气粒吸附-属物理吸附。吸附放热,低温吸附效果较好极性相同,吸附效果较好(气泡是疏水性物质,即非极性)物理性质相同,吸附效果较好。②吸附对象-吸附疏水性物质疏水性物质-难为水润湿的物质,可以直接吸附。亲水性物质-容易被水润湿的物质,需要转为疏水性物质。7/13/202110水质工程学II13.2气浮③表面活性剂—可以实现疏水-亲水相互转移表面活性剂由极性-非极性分子组成,分子一端呈亲水性,另一端呈疏水性,也叫二亲分子。a.表面活性剂对于亲水性物质有利,亲水性物质转为疏水性。b.表面活性剂对于疏水性物质不利,疏水性物质转为亲水性。7/13/202111水质工程学II

6、13.2气浮水中气、粒的粘附着力计算在液、气、粒三相表面上,产生的表面力不同,其粘附着力也不同。1.表面能液体表面分子与内部分子受到的分子引力不同,表面分子所受到的力不平衡,该力把表面分子拉向液体内部,力图缩小表面积,减少表面能。2.表面能的物理现象表面能力图使自由表面积最小,从而表面能最小。液体内部分子引力使液体呈球状,减少表面积,避免展开。7/13/202112水质工程学II13.2气浮表面能大小计算设液、气、固三相分别为1、2、3,σ表示表面能则液-固,液-气,气-固分别用σ13、σ12、σ23表示根据热力学已知:界面能=表面能×界面面积s-界面面积(cm2)

7、,取单位面积为1进行计算颗粒和气泡粘附前其表面能之和(N/m)颗粒和气泡粘附后其表面能(N/m)吸附前后界面能减少值为7/13/202113水质工程学II13.2气浮根据图解,代入上式:θ—接触角分析:1)△W越大,吸附越容易进行。2)当接触角θ→0时,cosθ→1,(1-cosθ)→0,气固不易吸附。3)当接触角θ→180°时,cosθ→-1,(1-cosθ)→2,气固易吸附。4)接触角可判断物质被水润湿的性质,θ<90°为亲水性物质,不容易吸附,θ>90°为疏水性物质,容易吸附。7/13/202114水质工程学II13.2气浮气泡的稳定性1)加入表面活性剂使

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