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              發布時間:2021-01-08 18:06  






              氣浮的基本原理

              1.帶氣絮粒的上浮和氣浮表面負荷的關系

              粘附氣泡的絮粒在水中上浮時,在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮時的速度由牛頓第二定律可導出,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。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增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。

              然而實際水流中;帶氣絮粒大小不一,而引起的阻力也不斷變化,同時在氣浮中外力還發生變化,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驗測定。 根據測定的上浮速度值可以確定氣浮的表面負荷。而上浮速度的確定須根據出水的要求確定




              水中絮粒向氣泡粘附

              如前所述,氣浮處理法對水中污染物的主要分離對象,大體有兩種類型即混凝反應的絮凝體和顆粒單體。氣浮過程中氣泡對混凝絮體和顆粒單體的結合可以有三種方式,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弱,即氣、粒(包括絮廢體)結合的牢固程度與否,不僅與顆粒、絮凝體的形狀有關,更重要的受水、氣、粒三相界面性質的影響。水中活性劑的含量,水中的硬度,懸浮物的濃度,都和氣泡的粘浮強度有著密切的聯系。氣浮運行的好壞和此有根本的關聯。在實際應用中質須調整水質。




              本實用新型提供的一種用于污水處理的氣浮裝置,通過在氣浮機的氣浮區的底部安裝有多個曝氣盤,曝氣盤均與臭氧發生器相連,在氣浮區內實現臭氧曝氣,通過氧化作用分解氧化水中的有機物;之后氣浮機內的清水在射流器內實現臭氧與水的混合,混合后的水進入催化氧化箱內,在催化氧化箱內的下部設置有多個第二曝氣盤,第二曝氣盤均與臭氧發生器相連,在催化氧化箱內進行進一步的臭氧曝氣,催化氧化箱內的頂部設置有多個紫外線燈管,紫外線燈管發出的紫外線會將催化氧化箱內的臭氧與水催化呈羥基,羥基具有更強的氧化能力,進一步分解水中的有機物,經過上述過程分解掉水中大部分的有機物,降低了水中的COD和BOD,提高了污水處理的質量。




              ADNF氣浮分離系統,采用斜板斜管分離,斜板斜管在沉淀池中廣為采用。它是根據潛池理論,把與水平面成一定角度的眾多斜板放置于池中。水流經過斜板,重的固體沉于斜板底部,輕的固體浮于斜板頂部。從而實現固液分離。由于在板間流體保持層流。粒子能夠不受干擾的到達近的板。一旦粒子接觸到板它將開始逆流而上。根據層流模式的速度分布,在板上水流的速度為0;因此粒子的逆流而上實際上是不受阻礙的。






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