电池废水主要来源于电池生产过程中的清洗水、蚀刻水、电解液等。此外,电池使用过程中也会产生一定量的废水。那么电池废水处理方法有哪些?下面就让三达膜小编为...
2024-07-10 16 污水处理
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气泡直径减小利于气浮工艺处理效率增进。原因是对于一定量的空气、减小气泡直径,可以获得更多的微小气泡和更大的总表面积,这样微小气泡与污水中的被清理物质碰撞、黏附的机会增多,气浮效率提高;反之,气泡直径较大,不但与污水中的被清理物质碰撞、黏附的机会减少,而且在上升过程中速度较快,可能产生剧烈的水力搅动,产生的惯性憧击力反而使已经黏附好的气泡被撞开。
随着气泡直径减小,气浮效率提高,但同时黏合体上升速度减慢,气泡在水中浸没时间延长。气浮工艺处理能力不变,浸没时间延长势会增加浮选设施的长宽比,增加投资和占地。
两种不相混合液体的分界面或液体与气体的分界面,由于液体表面分子受力情况与液体内部分子受力情况不同而产生界面张力,故相对于液体内部分子,液体表面分子具有不同的能量,即界面能。
当空气通入污水中,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,被清理物质和微小气泡黏附,形成黏合体的过程实际上就是气泡挤开被清理物质表面水膜的过程。根据热力学概念,这个过程只能是向该体系界面能减小方向进行;在平衡状态下,气泡挤开被清理物质表面水膜的面积越大,体系内界面能减小得越多,换言之,若想使黏合体中气泡和被清理物质分离就须做更多的功,即黏合体粘合得越紧密。紧密的黏合体在上升至水面的过程中不易分离、利于提高气浮效果。
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