环境工程专业实验——气浮.pdf
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1、压力溶气气浮实验压力溶气气浮实验一一 实验目的实验目的在水污染控制工程中,固液分离是一种很重要的水质净化单元过程。气浮法是进行固液的一种方法,它常被用来分离密度小于或接近于“1”、难以用重力自然沉降法去除的悬浮颗粒。例如,从天然水中去除藻、细小的胶体杂质,从工业污水中分离短纤维、石油微滴等。有时还用以去除溶解性污染物,如表面活性物质、放射性物质等。由于悬浮颗粒的性质如浓度、微气泡的数量和直径等多种因素都对气浮效率有影响,因此,气浮处理系统的设计运行参数常要通过试验确定。通过实验希望达到下述目的:(1)掌握压力溶气气浮的实验方法,通过气浮法认识去除造纸废水或含油废水中悬浮物及 COD 的方法;(
2、2)了解气浮实验系统及设备。二二 实验原理实验原理压力溶气气浮法是指用水泵将清水(或气浮处理的水)抽送到压力为 0.20.4MPa 的溶气罐中,同时注入加压空气。空气在罐内溶解于加压的水中,然后使经过溶气的水通过减压阀进入气浮池,此时由于压力突然降低至 0.1MPa(常压),溶解于污水中的空气便以微气泡形式从水中释放出来。微细的气泡在上升的过程中附着于悬浮颗粒上,使颗粒密度减小,上浮到气浮表面与液体分离。a.全部废水加压溶气气浮 b.部分废水加压溶气气浮 c.部分处理过的废水回流加压溶气气浮图 51压力溶气气浮的三种形式1.进水泵 2.溶气罐 3.压缩空气机 4.气浮池 5.溶气水加压泵图 5
3、-1 中的 a 图为全溶气流程。即全部入流废水进入溶气罐加压溶气。再经过减压释放进入气浮池。此流程特点:溶气量大,电耗大,气浮池小,溶气罐大,脆弱絮体易破碎。图 5-1 中的 b 图为部分溶气流程。即将部分入流废水进行加压溶气,其余部分直接进入气浮池。此流程特点:比 a 流程节能,絮体打碎情况较少,溶气罐小,但溶气量少。图 5-1 中的 c 图为(部分)回流溶气流程。即将部分气浮池出水回流加压,入流废水则直接加入气浮池,此流程的特点是:废水中的脆弱絮体不会被打碎,混凝剂和气泡得到充分利用,节能,设备工作条件好(溶气罐很干净)但气浮池较前两种流程大。目前在水处理工程中,以部分回流 c 应用最为广
4、泛。黏附微气泡颗粒的上升速度大小服从斯托科斯定律,即颗粒的上升速率取决于颗粒的粒径(d),密度(s)以及液体密度(0)和粘滞度()等参数。其表达形式为:u gs018u2d(7-1)由斯托科斯定律可知:黏附于悬浮颗粒上的气泡越多,颗粒与水的密度差(s-0)就越大,悬浮颗粒的特征直径也越大,两者都使的悬浮颗粒上浮颗粒速度增加,从而提高故也分离的效果。水中悬浮颗粒浓度越高,气浮时需要的微细气泡数量越多,通常以气固比(A/S)表示单位质量的悬浮颗粒需要的空气量。无量纲,气固比可以按照下式计算:AS1.3 Sa(10.17 f P 1)QrQSi(7-2)式中:AS气固比,g(释放的空气)/g(悬浮固
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