大量微氣泡的穩(wěn)定形成是氣浮機(jī)凈水技術(shù)的關(guān)鍵所在,其特性對(duì)氣浮機(jī)凈水效果有重要影響。
1。微氣泡大小
以往,人們都認(rèn)為微氣泡越小則氣浮機(jī)效果越好。但近來的研究表明,這種看法存在一定的片面性,即微氣泡并不是越小越好,其原因主要有:
(1)微氣泡越小則絮體顆粒上浮所需粘附的微氣泡個(gè)數(shù)就越多,顯然粘附更多的微氣泡比較困難;
(2)微氣泡在產(chǎn)生過程中需要克服其表面水分子層的表面張力而做功(即增加體系表面自由能),這是一個(gè)能量消耗過程。顯然,微氣泡越小則能耗就越大;
(3)微氣泡越小則所受浮力就越小,越容易因水流攜帶作用而通過底部集水系統(tǒng)進(jìn)入后續(xù)濾池(造成氣阻等);
(4)微氣泡大小還受分離區(qū)表面負(fù)荷制約。當(dāng)氣浮機(jī)表面負(fù)荷增大時(shí),泡絮結(jié)合體在水中的停留時(shí)間縮短,這時(shí)只有增大其上浮速率才能浮至水面。顯然,粘附一定數(shù)量的小氣泡比粘附同樣數(shù)量的較大氣泡具有更大的表觀相對(duì)密度和更小的上浮速率,因此不利于增大氣浮機(jī)表面負(fù)荷?;谝陨显颍瑲飧」に囍械奈馀荽笮?yīng)適當(dāng),過大或過小都會(huì)影響氣浮
效果。生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)表面負(fù)荷約10m2/(m·h)時(shí),控制微氣泡直徑在10-100mm范圍內(nèi)(平均為40mm左右),就能夠取得滿意的凈水效果。根據(jù)研究結(jié)果,當(dāng)氣浮機(jī)表面負(fù)荷增加到25m2/(m·h)或更大時(shí),微氣泡的平均直徑在100mm左右更合適。
2。微氣泡表面特性
一般來說,水中微氣泡優(yōu)先吸附某些負(fù)離子而帶負(fù)電,相應(yīng)其表面電位為較高負(fù)值。測(cè)量結(jié)果表明,氣浮機(jī)中微氣泡表面電位一般在-100mV左右,而絮體顆粒表面電位通常也為負(fù)值,因此它們?cè)谙嗷タ拷鼤r(shí)會(huì)存在靜電排斥作用而對(duì)其碰撞粘附過程產(chǎn)生負(fù)面影響。原水水質(zhì)及吸附的離子種類、數(shù)量不同則微氣泡強(qiáng)度、表面憎水性能及電性等也有所不同。向水中添加電解質(zhì)能改變微氣泡的上述特性而影響氣浮效果,有人利用顯微電泳儀測(cè)量了經(jīng)有機(jī)高分子物質(zhì)改性后微氣泡的EPM(電泳遷移率)值后發(fā)現(xiàn):陽(yáng)離子有機(jī)高分子物質(zhì)可以覆蓋微氣泡表面而使其表面電荷由負(fù)變正。
以往,人們都認(rèn)為微氣泡越小則氣浮機(jī)效果越好。但近來的研究表明,這種看法存在一定的片面性,即微氣泡并不是越小越好,其原因主要有:
(1)微氣泡越小則絮體顆粒上浮所需粘附的微氣泡個(gè)數(shù)就越多,顯然粘附更多的微氣泡比較困難;
(2)微氣泡在產(chǎn)生過程中需要克服其表面水分子層的表面張力而做功(即增加體系表面自由能),這是一個(gè)能量消耗過程。顯然,微氣泡越小則能耗就越大;
(3)微氣泡越小則所受浮力就越小,越容易因水流攜帶作用而通過底部集水系統(tǒng)進(jìn)入后續(xù)濾池(造成氣阻等);
(4)微氣泡大小還受分離區(qū)表面負(fù)荷制約。當(dāng)氣浮機(jī)表面負(fù)荷增大時(shí),泡絮結(jié)合體在水中的停留時(shí)間縮短,這時(shí)只有增大其上浮速率才能浮至水面。顯然,粘附一定數(shù)量的小氣泡比粘附同樣數(shù)量的較大氣泡具有更大的表觀相對(duì)密度和更小的上浮速率,因此不利于增大氣浮機(jī)表面負(fù)荷?;谝陨显颍瑲飧」に囍械奈馀荽笮?yīng)適當(dāng),過大或過小都會(huì)影響氣浮
效果。生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)表面負(fù)荷約10m2/(m·h)時(shí),控制微氣泡直徑在10-100mm范圍內(nèi)(平均為40mm左右),就能夠取得滿意的凈水效果。根據(jù)研究結(jié)果,當(dāng)氣浮機(jī)表面負(fù)荷增加到25m2/(m·h)或更大時(shí),微氣泡的平均直徑在100mm左右更合適。
2。微氣泡表面特性
一般來說,水中微氣泡優(yōu)先吸附某些負(fù)離子而帶負(fù)電,相應(yīng)其表面電位為較高負(fù)值。測(cè)量結(jié)果表明,氣浮機(jī)中微氣泡表面電位一般在-100mV左右,而絮體顆粒表面電位通常也為負(fù)值,因此它們?cè)谙嗷タ拷鼤r(shí)會(huì)存在靜電排斥作用而對(duì)其碰撞粘附過程產(chǎn)生負(fù)面影響。原水水質(zhì)及吸附的離子種類、數(shù)量不同則微氣泡強(qiáng)度、表面憎水性能及電性等也有所不同。向水中添加電解質(zhì)能改變微氣泡的上述特性而影響氣浮效果,有人利用顯微電泳儀測(cè)量了經(jīng)有機(jī)高分子物質(zhì)改性后微氣泡的EPM(電泳遷移率)值后發(fā)現(xiàn):陽(yáng)離子有機(jī)高分子物質(zhì)可以覆蓋微氣泡表面而使其表面電荷由負(fù)變正。
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