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桂平一體化氣浮機(jī)處理裝置

時(shí)間:2018-4-17閱讀:2073

桂平一體化氣浮機(jī)處理裝置

氣浮的基本原理
1、帶氣絮粒的上浮和氣浮表 面負(fù)荷的關(guān)系 
粘附氣泡的絮粒在水中上浮時(shí),在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮 時(shí)的速度由牛頓第二定律可導(dǎo)出,上浮速度取決于水和帶氣絮粒的密度差,帶氣絮粒的直徑(或特征直徑)以及水的溫度、流態(tài)。如果帶帶氣絮粒中氣泡所占比例越 大則帶氣絮粒的密度就越小;而其特征直徑則相應(yīng)增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。
然而實(shí)際水流中;帶氣絮粒 大小不一,而引起的阻力也不斷變化,同時(shí)在氣浮中外力還發(fā)生變化,從而氣泡形成體和上浮速度也在不斷變化。具體上浮速度可按照實(shí)驗(yàn)測(cè)定。 根據(jù)測(cè)定的上浮速度值可以確 定氣浮的表面負(fù)荷。而上浮速度的確定須根據(jù)出水的要求確定。
2、水中絮粒向氣泡粘附 
如前所述,氣浮處理法對(duì)水 中污染物的主要分離對(duì)象,大體有兩種類型即混凝反應(yīng)的絮凝體和顆粒單體。氣浮過程中氣泡對(duì)混凝絮體和顆粒單體的結(jié)合可以有三種方式,即氣泡頂托,氣泡裹攜 和氣粒吸附。顯然,它們之間的裹攜和粘附力的強(qiáng)弱,即氣、粒(包括絮廢體)結(jié)合的牢固程度與否,不僅與顆粒、絮凝體的形狀有關(guān),更重要的受水、氣、粒三相 界面性質(zhì)的影響。水中活性劑的含量,水中的硬度,懸浮物的濃度,都和氣泡的粘浮強(qiáng)度有著密切的。氣浮運(yùn)行的好壞和此有根本的關(guān)聯(lián)。在實(shí)際應(yīng)用中質(zhì)須調(diào) 整水質(zhì)。
3.水中氣泡的形成及其特性 
形成氣泡的大小和強(qiáng)度取決 于空氣釋放時(shí)各種用途條件和水的表面張力大小。(表面張力是大小相等方向相反,分別作用在表面層相互接觸部分的一對(duì)力,它的作用方向總是與液面相切。) 
(1)氣泡半徑越小,泡內(nèi)所受附 加壓強(qiáng)越大,泡內(nèi)空氣分子對(duì)氣泡膜的碰撞機(jī)率也越多、越劇烈。因此要獲得穩(wěn)定的微細(xì)泡,氣泡膜強(qiáng)度要保證。 
(2)氣泡小,浮速快,對(duì)水體的 擾動(dòng)小,不會(huì)撞碎絮粒。并且可增大氣泡和絮粒碰撞機(jī)率。但并非氣泡越細(xì)越好,氣泡過細(xì)影響上浮速度,因而氣浮池的大小和工程造價(jià)。此外投加一定量的表面活 性劑,可有效降低水的表面張力系數(shù),加強(qiáng)氣泡膜牢度,r也變小。 
(3)向水中投加高溶解性無機(jī)鹽,可使氣泡膜牢度削弱,而使氣泡容易破裂或并大。

4、表面活性劑 和混凝劑在氣浮分離中的作用和影響 
(1)表面活性物質(zhì)影響 
如水中缺少表面活性物質(zhì) 時(shí),小氣泡總有突破泡壁與大泡并合的趨勢(shì),從而破壞氣浮體穩(wěn)定。此時(shí)就需要向水中投加起泡劑,以保證氣浮操作中氣泡的穩(wěn)定。所謂起泡劑,大多數(shù)是由極性一 非極性分子組成的表面活性劑,表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)符號(hào)一般用0表示,圓頭端表示極性基,易 溶于水,伸向水中(因?yàn)樗菑?qiáng)極性分子);尾端表示非極性基,為疏水基,伸人氣泡。由于同號(hào)電荷的相斥作用,從而防止氣泡的兼并和破滅,增強(qiáng)了泡沫穩(wěn)定 性,因而多數(shù)表面活性劑也是起泡劑。 
對(duì)有機(jī)污染物含量不多的廢水進(jìn)行氣浮法處理時(shí),氣泡的分散度和泡沫的穩(wěn)定性可能時(shí)是必須的(例如飲用水的 氣浮過濾)。但是當(dāng)其濃度超過一定限度后由于表面活性物質(zhì)增多,使水的表面張力減小,水中污染粒子嚴(yán)重乳化,表面電位增高,此時(shí)水中含有與污染粒子相同荷 電性的表面活性物的作用則轉(zhuǎn)向反面,這時(shí)盡管起泡現(xiàn)象強(qiáng)烈,泡沫形成穩(wěn)定;但氣一粒粘附不好,氣浮效果變低。因此,如何掌握好水中表面活性物質(zhì)的較佳含 量,便成為氣浮處理需要探討的重要課題之一。 
(2)混凝劑投加產(chǎn)生的帶電絮粒
對(duì)含有細(xì)分散親水性顆粒雜 質(zhì)(例如紙漿、煤泥等)的工業(yè)廢水,采用氣浮法處理時(shí),除應(yīng)用前述的投加電解質(zhì)混凝劑進(jìn)行表面電中和方法外,還可向水中投加(或水中存在)浮選劑,也可使 顆粒的親水性表面改變?yōu)槭杷裕⒛軌蚺c氣泡粘附。當(dāng)浮選劑(亦屬二親分子組成的表面活性物)的極性端被吸附在親水性顆粒表面后,其非極性端則朝向水中, 這樣具有親水性表面的物質(zhì)即轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷裕瑥亩軌蚺c氣泡粘附,并隨其上浮到水面。
浮選劑的種類很多,使用時(shí) 能否起作用,首先在于它的極性端能否附著在親水性污染物質(zhì)表面,而其與氣泡結(jié)合力的強(qiáng)弱,則又取決于其非極性端鏈的長(zhǎng)短。 
如分離洗煤廢水中煤粉時(shí)所 采用的浮選劑為脫酚輕油、中油、柴油、煤油或松油等 

桂平一體化氣浮機(jī)處理裝置
(三)、氣浮工藝的形式 
氣浮凈水工藝已開發(fā)出多種 形式。按其產(chǎn)生氣泡方式可分為:布?xì)夥飧。òㄞD(zhuǎn)子碎氣法、微孔布?xì)夥ǎ~輪散氣浮選法等)電解氣浮法;生化氣浮法(包括生物產(chǎn)氣氣浮法,化學(xué)產(chǎn)氣氣浮);溶解空氣氣浮(包括真空氣浮法,壓力氣浮法的全溶氣式、部分溶氣式及部分回流溶氣式)。 
(一)布?xì)鈿飧?nbsp;
布?xì)鈿飧∈抢脵C(jī)械剪切 力,將混合于水中的空氣碎成細(xì)小的氣泡,以進(jìn)行氣浮的方法。按粉碎氣泡方法的不同,布?xì)鈿飧∮址譃椋核梦芪鼩飧 ⑸淞鳉飧 U(kuò)散板曝氣浮選以及葉輪 氣浮等四種。 
1、水泵吸水管吸人空氣氣浮 
這是較簡(jiǎn)單的一種氣浮方 法。由于水泵工作特性的限制,吸人的空氣量不宜過多, 一般不大于吸水量的10%(按體積計(jì)),否則將破壞 水泵吸水管的負(fù)壓工作。另外,氣泡在水泵內(nèi)被破碎的不夠*,粒度大,氣浮效果不好,這種方法用于處理通過除油池后的含油廢水,除油效率一般為50%~65%。 
2、射流氣浮 
采用以水帶氣射流器向廢水 中混入空氣進(jìn)行氣浮的方法。射流器由噴嘴射出的高速水流使吸人室形成負(fù)壓,并從吸氣管吸人空氣,在水氣混合體進(jìn)入喉管段后進(jìn)行激烈的能量交換,空氣被粉碎 成微小氣泡,然后直人擴(kuò)散段,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能,進(jìn)一步壓縮氣泡、增大了空氣在水中的溶解度,較終進(jìn)入氣浮池中進(jìn)行氣水分離。射流器各部位的尺寸及有關(guān)參 數(shù),一般都是通過試驗(yàn)來確定其較佳尺寸的。 
3、擴(kuò)散板曝氣氣浮 
這種布?xì)飧”容^傳統(tǒng),壓縮 空氣通過具有微細(xì)孔隙的擴(kuò)散板或擴(kuò)散管,使空氣以細(xì)小氣泡的形式進(jìn)入水中,但由于擴(kuò)散裝置的微孔過小易于堵塞。若微孔板孔徑過大,必須投加表面活性劑,方 可形成可利用的微小氣泡,從而導(dǎo)致該種方法使用受到限制。但近年研制、開發(fā)的彈性膜微孔曝氣器,克服了擴(kuò)散裝置微孔易堵或孔徑大等缺點(diǎn),用微孔彈性材料制 成的微孔盤起到擴(kuò)張、關(guān)閉作用。 
4、葉輪氣浮 
葉輪在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下高速旋 轉(zhuǎn),在蓋板下形成負(fù)壓吸入空氣,廢水由蓋板上的小孔進(jìn)入, 在葉輪的攪動(dòng)下,空氣被粉碎 成細(xì)小的氣泡,并與水充分混合成水氣混合體經(jīng)整流板穩(wěn)流后,在池體內(nèi)平穩(wěn)地垂直上升,進(jìn)行氣浮。形成的泡沫不斷地被緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)的刮板刮出槽外。 
葉輪直徑一般多為200~400mm,較大不超過600~700mm。葉輪的轉(zhuǎn)速多采用900~1500r/min,圓周線速度則為10~15m/s。氣浮池充水深度與吸氣量 有關(guān)一般為1.5~2.0m但不超過3m。葉輪與導(dǎo)向葉片間的間距 也能夠影響吸氣量的大小,實(shí)踐證明,此間距超過8mm將使進(jìn)氣量大大降低。 
這種氣浮設(shè)備適用于處理水 量小,而污染物質(zhì)濃度高的廢水。除油效果一般可達(dá)80%左右,布?xì)鈿飧〉膬?yōu)點(diǎn)是 設(shè)備簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn)。但其主要的缺點(diǎn)是空氣被粉碎的不夠充分,形成的氣泡粒度較大,一般都不小于0.1mm。這樣,在供氣量一定的條 件下,氣泡的表面積小,而且由于氣泡直徑大,運(yùn)動(dòng)速度快,氣泡與被去除污染物質(zhì)的接觸時(shí)間短,這些因素都使布?xì)飧∵_(dá)不到的去除效果。
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