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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(tài)。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(fā)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(jù)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(jù)出水的要求確定
。
氣浮分離系統(tǒng),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(jù)潛池理論,把與水平面成一定角度的眾多斜板放置于池中。粒子能夠不受干擾的到達zui近的板。一旦粒子接觸到板它將開始逆流而上。根據(jù)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。氣泡直徑越小,數(shù)量越多,氣浮的效果越好;水中的無機鹽類會加速氣泡的和合并,降低氣浮效果;投加混凝劑會促進懸浮物凝聚,使其黏附在氣泡而上?。豢杉尤敫∵x劑使親水性顆粒表面轉化為疏水性物質而黏附在氣泡上,隨氣泡上浮。
在滲水室污水和水氣化合物中釋放出來的細微氣泡(氣泡直徑范疇30~50um)混和。這種細微氣泡黏附在污水中的絮體上,產(chǎn)生比例低于水的氣浮體。氣浮體升高至水面凝聚力成漂油(或泥渣),根據(jù)排油(渣)機刮至收油(渣)槽。 污水進到氣浮設備布水區(qū),迅速升高的粒子將浮到水面;升高比較慢的粒子在波浪紋斜柱中分離出來,一旦一個粒子觸碰到波浪紋斜柱,在水的浮力的功效下,它可以逆著流水方位升高。
張經(jīng)理先生
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