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污水处理中的分离技术.pptVIP

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废水处理中的别离技术;离心别离;3.压力式旋流别离机

用于别离比重较大的悬浮物,设备由钢板制成,上部为直径D的园筒,下部为锥形体,污水沿着设备切线方向进入,在离心力作用下,水中悬浮物被甩向四周,并在重力作用下,下沉至底部排走。

分析:

1段:水流的水平速度沿半径增大,在四周处最大,颗粒在离心力作用

下,甩向四周,此区为加速区。

2段:水平速度沿半径增大后减小,在1/2R处,V最大,别离出的颗

粒沿四周下滑,此区为别离区。

3段:水平速度为零,颗粒在重力作用

下沉淀浓缩,此区为沉淀区。

优点:体积小,单位容积处理能力高,

用料少易安装。

缺点:四壁易磨损,需动力。;其中:m、m0-分别为颗粒和污水的质量。

v-旋转圆周或速度。

r-旋转半径。

n-转速。;过滤;三、滤池;3.截留杂质规律

从接触絮凝作用考虑,杂质与滤料接触,被滤料外表分子间力吸附絮凝,同时水力冲刷可使絮凝杂质脱落向下层移动,被下层滤料截留。

在过滤周期将终止时,表层滤料最细,吸附外表张力最大,截留的杂质最多,表层孔隙逐渐被杂质阻塞,尽管下层滤料还未发挥应有作用,但周期已终止,导致出现双层滤料,表层的滤料粒径大一些,截留的杂质多一些。

4.构造-污水滤料和给水滤料有许多相同之处,与给水滤料的不同之处如下:

〔1〕滤料粒径大,强度高,耐腐蚀,本钱低。

〔2〕抗冲击性负荷,出现双层滤料。

〔3〕运行周期长。

〔4〕运行方式分为正向流和反向流。;四、电化学滤料滤池;3.腐蚀电化学反响,在它的外表有电流流动,由于腐蚀原电池的作用,在电位较低的铁阳极上,金属铁失去电子变成铁离子进入溶液,电子流向阴极,在碳阴极附近,流来的电子被溶液中能够吸收电子的物质所接受,生成以氢氧根形式出现的阴离子,中和金属离子,形成一种内部电解反响。电极反响阴极新生成的H2能与污水中的许多污染组份发生氧化复原作用,阳极生成的Fe2+是良好的絮凝剂??能够捕集、裹挟污水中的污染物共沉。

4.应用——采用铁屑和活性炭组成电池,由于电极电位不同,形成一组短路的电池,铁阳极失去电子生成Fe2+进入水中,电子流向阴极,在炭外表H+得到电子复原成H2,水中Fe2+与OH-结合形成Fe(OH)2絮凝体,电池不断反响,滤池强化工作作用。

5.例如,将铁屑和碳粒浸没在ξ—电位为30mv的污水溶液中,铁屑和碳粒的电位差为1.2伏,粒料间的别离距离为0.1cm,可以得到5×10-3cm/s的别离速度,从理论上计算20s就完成沉积过程。

6.特点:1〕具有普通滤池的功能,2〕具有原电池的电化学反响。3〕起到电解反响的电氧化和电絮凝。

;可截留污水中微小的悬浮颗粒,滤布采用尼龙布和金属网,孔隙小于100μ,悬浮物去除率75-90%,滤后水中悬浮物小于5mg/L。;化学沉淀法;1、同名离子效应-当沉淀溶解平衡后,如果向溶液中参加含有某一离子的试剂,那么沉淀溶解度减少向沉淀方向移动

2、盐效应-在有强电解质存在状况下,溶解度随强电解质浓度的增大而增加,反响向溶解方向转移。

3、酸效应-溶液的PH值可影响沉淀物的溶解度,称为酸效应。

4、络合效应-假设溶液中存在可能与离子生成可溶性络合物的络合剂,那么反响向相方向进行,沉淀溶解,甚至不发生沉淀。;六.三种沉淀法;由上式可知,金属离子在水中溶解度与LMS和PH值有关;2.氢氧化物沉淀法:;〔3〕将重金属离子的溶解度与PH值关系绘成曲线,从曲线中可以得

到,重金属离子的浓度值。

应用-采用氢氧化法处理污水,PH值是一个重要因素,处理污水

中的Fe2+离子时,PH值大于9那么可完全沉淀,而处理污水中AL3+

离子时,PH值严格为5.5,否那么AL(OH)沉淀物又会溶解。

〔4〕如用氢氧化物沉淀法处理含镉废水,一般pH值应为9.5~12.5。

当pH=8时,残留浓度为1mg/L;当pH值升至10或11时,残留浓

度分别降至0.1和0.00075mg/L;;污水处理中的混凝法(选讲〕;3、生物混凝

利用微生物的吸附絮凝作用

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