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气浮法原理及用途(气浮法的影响因素有哪些)
气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒(固体或液滴)附着以及上浮分离等连续步骤。实现气浮法分离的必要条件有两个:第一,必须向水中提供足够数量的微细气泡
产品类别: 气浮法原理及用途(气浮法的影响因素有哪些)
产品名称: 气浮法原理及用途(气浮法的影响因素有哪些)
更新时间: 2022-11-03 08:22:42
产品型号: 气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒(固体或液滴)附着以及上浮分离等连续步骤。实现气浮法分离的必要条件有两个:第一,必须向水中提供足够数量的微细气泡

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气浮法原理及用途(气浮法的影响因素有哪些)


  气浮法,又称浮选法。它是将污水通入空气,产生微小气泡作为载体,使污水中的乳化油、微小悬浮物等污染物质黏附在气泡上,形成浮选体,利用气泡的浮升作用,上升到水面,通过收集水面上的泡沫或浮渣达到分离杂质、净化污水的目的。这种方法主要用来处理污水中靠自然沉降或上浮法难以去除的乳化油或相对密度近于1的微小悬浮颗粒。

  气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒(固体或液滴)附着以及上浮分离等连续步骤。实现气浮法分离的必要条件有两个:第一,必须向水中提供足够数量的微细气泡,气泡理想尺寸为15〜30Mm;第二,必须使目的物呈悬浮状态或具有疏水性质,从而附着于气泡上浮。

  当水中升起的空气泡与疏水固体粒子接近时,穿透包围固体粒子的水层(具有某一临界厚度),气泡与粒子黏着,一起上浮至水面,形成泡沫(亦称浮渣)。水中通入气泡后,并非任何悬浮物都能与之黏附。这取决该物质的润湿性,即能被水润湿的程度。各种物质对水的润湿性可用它们与水的接触角来反映。黏附的概率与粒子浸润性有关,粒子的浸润性以浸润角的大小来表示,浸润角越大,附着的概率越大,气泡附着在粒子表面也就越牢固。吸附现象和水中的表面活性物质、电解质均影响悬浮粒子表面的浸润性能。表面活性物质吸附在粒子表面,降低其浸润性,使粒子变为疏水性。常用的表面活性物质有植物油、脂肪酸及其盐类、硫醇、烷基硫酸盐和胺等,提高溶解气体在粒子表面的分子吸着作用也可增加粒子的疏水性。通常情况下,浸润角>90°者称为疏水性物质,容易与气泡吸附,当该物质相对密度小于1时,用气浮法就特别有利。当浸润角趋近180°时,这种物质最易被气浮。浸润角<90°者称为亲水性物质,这种物质吸附不牢,易于分离。当浸润角趋近

  0°时,这种物质就不能被吸附。

  气浮分离的效果与气泡的大小和数量有关。气泡理想尺寸为15〜30/m,同时必须提高水中的含气量。废水中杂质含量提高,接触和黏着的概率也随着提高,因此,空气的单位体积耗量也就减少。上浮过程中必须稳定气泡大小,为此,加入各种泡沫生成剂,以减少相分离的表面能。如加入松脂、甲酚、酚、烷基硫酸钠等。这些物质中的一部分功能团具有捕集和生成泡沫等特性。废水中杂质粒子的重量不超过粒子对气泡的黏着力和气泡浮力,气浮性能良好的粒子尺寸大小取决于物质的密度,约为0.2〜1.5mm。

  气浮过程也可与混凝法结合使用,称为混凝气浮法,气泡对新生成的絮凝物的附着概率比加药前生成的絮凝物要高些。

  那么常见的气浮方法有哪些?按水中气泡产生的方法不同,将气浮法分为三大类:充气气浮、溶气气浮和电解气浮法。目前,电解气浮法应用较少,这里主要介绍前两种。

  (1)充气气浮法充气气浮法是利用机械剪切力将混合于水中的空气分割成微小气泡以进行浮选处理的方法,又称布气浮选法。按粉碎气泡方法的不同,充气气浮又分为射流气浮、叶轮气浮和扩散板(管)气浮几种。

  (2)溶气气浮法溶气气浮法是使空气在一定压力下溶于水中并达到过饱和状态,然后再突然降低污水压力,这时溶解于水中的空气便以微小气泡的形式从水中逸出,以进行浮选的方法。

  根据气泡从水中析出时所处压力的不同,溶气气浮又可分为加压溶气气浮和溶气真空气浮两种类型。前者空气在加压条件下溶于水中,而在常压下析出;后者是空气在常压或加压条件下溶入水中,在负压条件下析出。

  那么污水处理中影响气浮处理的因素有哪些呢?

  1、污水流量

  污水流量对处理效果的影响是不容忽视的,在溶气气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得最好的效果。

  当污水流量过大时,气浮池水平流速加快,停留时间缩短,对絮凝体上浮分离不利;流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。

  2、溶气水量、回流比及溶气罐压力

  溶气水水源浑浊度要低,浑浊度越低,空气越易溶解;溶气水量及回流比(溶气水量/原水量)根据水质情况来定。

  溶气水压力越高,氧易向水中溶解,最佳压力范围为4.0-5.0kg/cm2,溶气罐压力的调节可通过气浮溶气水出水阀来调整,关紧时压力上升,松开时压力下降。若是原水絮体增多,可适当增加回流比,但要兼顾溶气水的压力;同时,保证回流泵的正常工作状态。

  3、絮凝剂及pH值对气浮效果的影响

  一般来说,原水的COD浓度越高,所需投加的药剂越多;原水悬浮物浓度越高,所需投加的药剂量越多。对于絮凝的发生,存在一个最佳投加量,超过此量时,絮凝效果会下降,超过太多则会起相反的保护作用。另外,还需注意药剂投加的比例和投加顺序。

  混凝剂(如PAC)在水解过程中可以打破憎水基团,使悬浮物、油脂相互絮结,同时使部分溶解蛋白质以小颗粒形式析出。

  絮凝剂PAM具有较大的分子量,具有吸附,架桥和联结、卷扫的作用,它使在混凝剂作用下初步形成的小颗粒相互吸附、联接,从而形成迅速从水分离出来的大絮体,这样在PAC、PAM共同的作用下,形成较大的絮体,废水需事先投加PAC,再投PAM。

  现采用的絮凝剂PAM多为酸性絮凝剂,有其最适合的pH值。当污水的pH值超过最适合pH值时,会引起絮凝体的溶解或破碎,对溶气气浮机气浮分离产生相当不利的影响。因此,在运行过程中,应对进水pH值加以监测和控制。

  4、刮泥频率

  刮泥机频率关系到浮在气浮上面浮渣的厚度。厚度越高,含水率越小,这样可能导致污泥流动性变差,堵塞排泥管道,还会使后续的污泥池里污泥浓度过高,粘度加大,不易提升。过多的浮渣会导致整体密度加大,使泥水分离困难,影响出水水质,所以应该根据产生的浮渣量来调整刮泥频率。

  5、气浮系统的清洗

  由于工业废水和污水中一般会含有相当比例的Ca2+、SO42-,而且在气浮过程中会投加一些浮选药剂,溶气气浮机系统运行一段时间后,气浮机轮、轴承处附着一层垢,会使气浮系统的效率降低。所以应定期对气浮斜板、释放器进行清洗。同时要检查释放器的完好情况,是否腐蚀,管路是否泄漏,是否堵塞。





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