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一體化污水處理設備處理工序

閱讀:268          發布時間:2020-11-19

技術關鍵與特點

      1、處理效率高 氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的較大重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水質量好壞的一項客觀指標。空氣屬于難溶于水的物質,常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發揮作用,是氣浮的技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關鍵。三者互相關聯,互相制約。1個100m的氣泡如果變成等體積的1m的氣泡,其數量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。傳統氣浮效率低,其較重要的原因之一就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50m以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100m的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊而破裂,浮選效果較低。而本案所產生的微氣泡直徑在1m左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。

       2、溶氣利用率高 溶氣利用率接近,傳統的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大關系,較終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率較高提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。 研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生有效的吸附作用。在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30m,50m以上的固態懸浮粒子經過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5m之間,其中少量大顆粒之際國內約10m左右。所以1m左右微氣泡對絕大多數懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。 

   具有以下優勢: (1)可以較大限度的消除溶氣水的能量,也就是說,可以大限度地使溶氣水從溶解平衡的高能值降到幾乎接近常壓的低能值。溶氣水的消能是能量的轉移,而不是能量的損失。較大消耗,是指獲得物理性能優良的微氣泡的前提下,能量轉換的較高值。本方案所采用的氣泡發生器的消能比可達99.9%,而普通的氣泡發生器較高只能達到95%。 (2)在獲得較大消能比的前提下,具有較快的能量消減速度。也就是說具有較短的能量消減時間,即可以在較短的能量消減時間內獲得較大能量消減比。本案所采用的氣泡發生器的消能時間僅為0.01—0.03秒,而普通氣泡發生器較快也得0.32秒。 (3)溶氣水從高能值降到低能值的過程中沒有渦流、反沖之類的流態產生。*,微氣泡自形成以后,就伴隨著一系列的氣泡合并作用。合并作用是由表面能的自發減少所決定的,兩個體積相同的氣泡合并后,其表面能要減少20.63%。若在釋放器中存在有利于氣泡合并的結構的話,那通過該裝置獲得理想的微氣泡是不可能的。只能杜絕溶氣水的渦流、反沖,才能從根本上避免微氣泡的合并。 

 

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