一体化无动力污水处理设备

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  膜分离法

  膜分离法是S.Sourirajan所开拓并在近20年来迅速发展起来的分离技术。主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透等。此方法具有操作简单、分离效果好、可回收油等优点,正从实验室逐渐走向实际应用。与其他分离技术结合使用,是今后发展的趋势。目前,该技术已走向成熟,但在实际应用中存在膜污染严重、不易清洗、运行费用高等缺点。因此,研究合适的操作条件,研制新型膜材料,选择合适的清洗方法,是其技术关键。周健儿等研究发现,无机陶瓷膜具有良好的耐腐蚀性、耐高温性、无污染、易清洗、结构稳定、孔径分布窄、化学稳定性好、不易被微生物侵蚀、机械强度大及寿命长等特点,其适用性可以推广。

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 溶气压力的影响

  由于溶气压力影响出水水质,而气浮成本大部分取决于溶气系统产生的电耗,所以合理的选择溶气压力不仅对提高水质起着非常重要的作用,而且还可以降低电耗,减少运行成本。以前高压气体主要是通过空压机和溶气罐的共同作用形成的,由于空压机产生很大的噪音,影响周围环境。所以当前随着气液混合泵的出现,空压机已逐步被更方便的气液混合泵所取代,此外气液混合泵不需要安装溶气罐,溶气水可以直接通过遽然释放后产生微气泡,而且在不使用释放器的情况下就可以获得需要尺寸的气泡,气液混合泵的使用可以减少气浮性投资和简化运行条件。压力的大小决定了产生的气泡大小,一般情况下压力越大,产生的气泡尺寸越小。但即使压力超过0.44MPa,气泡的直径和产气量并无大的变化,而且压力控制在0.44MPa以内时完全可以达到气浮所需要的气泡尺寸。因此,在气浮工艺中,一般选择压力范围在0.3~0.44MPa认为比较合理。

  气泡尺寸的影响

  气泡的大小直接影响气浮效果,关于气泡尺寸与净水效果的量化关系。大部分传统观点认为大气泡的存在会降低气浮效率,并且会干扰气浮层而使气浮出水的浊度升高,气泡尺寸越小越好,气泡越多越好,但事实并非如此,太小的微气泡不利于气浮。当水中的悬浮物性质一定时,气泡越小,则水中颗粒上浮所需要年粘结的气泡数量越多,相应就增加了气泡跟絮体粘结的难度;同时,气泡越小,则需要系统提供的压力越大,造成了能耗的浪费;此外,浮渣的处理一直是气浮工艺中比较难解决的问题,处理浮渣成本很高,当浮渣中含有过多的微气泡时,浮渣的处理难度进一步加大。研究表明,直径为10~100μm的气泡可稳定存在,一般把气泡控制在l0~100μm就比较合适了,而运行良好的气浮池中气泡的平均粒径一般为40μm。在气浮装置中,影响气泡粒径分布的主要因素是释放器的几何构造、溶气压力、水温以及水体中的化学成分。

  进气量的影响

  空气在水中的溶解度是一定的,在一个标准大气压下,空气在水中的溶解量大约为水量的3%,随着压力的增加,空气在水中的溶解度有一定的升高。使用气液混合泵的空气注入量可以达到7%~8%,但不得超过10%。气浮的溶气系统是通过高压使空气溶解于水中,气泡的产生是通过溶解在水中的空气的释放而产生的。一旦在溶气罐有大量未溶解的气体,通过降压释放,这部分未溶解的气体会产生大量的大气泡扰乱气浮系统,影响气浮效果。一般认为当气浮的进气稍微大于空气在水中的溶解度,使空气在水中处于过饱和状态是比较适宜的,气体的进气量小会导致产生的气泡度有关,浊度高,所需要的气泡多,进气量应该相应的增加。

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悬浮颗粒与气泡粘附

  水中悬浮固体颗粒能否与气泡粘附主要取决于颗粒表面是否亲水性。是否亲水性可用接触角来解释。在三相接触时,固液界面张力线和气液张力线之间的夹角称为湿润接触角以θ表示。为了便于讨论,气、液、固体颗粒三相分别用1,2,3表示。θ<90°为亲水性颗粒,不易与气泡粘附,θ>90°为疏水性颗粒,易与气泡粘附。在气、液、固相接触时,三个界面张力总是平衡的。有:

  σ1.3=σ1.2cos(180°-θ)+σ2.3(2)

  式中:σ1.3水、固界面张力;σ1.2液、气界面张力;σ2.3气、固界面张力;θ接触角。

  在水中气泡与颗粒粘附之前,单位界面面积上的界面能为W1=σ1.3+σ1.2,而粘附后则减为W2=σ2.3,界面能减少的数值为:

  △W=W1-W2=σ1.3+σ1.2-σ2.3(3)将式(2)代入式(3)得;

  △W=σ1.2(1-cosθ)(4)式(4)说明在水中并非任何物质都能粘附到气泡上。悬浮颗粒与气泡接触,当θ→0°时,cosθ→l,△W→0,颗粒完全被水湿润,不与气泡粘附,不宜用气浮法处理;当θ→90°时,cosθ→0,△W→σ1.2,颗粒与气泡粘附不牢,不宜用气浮法处理;当θ→180°时,cosθ→-1,△W→2σ1.2,颗粒完全不被水湿润,易与气泡粘附,宜用气浮法处理。因此,颗粒越是疏水,即接触角θ越大,颗粒与气泡表面形成粘附的可能性也越大。此外如果σ1.2很小,则△W亦小,也不利于气泡与颗粒的粘附。

  气浮至少包括两套系统:气浮系统和溶气系统。从而导致影响气浮出水水质的因素较多,主要影响因素包括:停留时间、溶气压力、气泡尺寸以及混凝剂种类和用量等,同时外部条件(温度、pH值、浊度等)也不同程度上影响出水水质。