諸城市宏利機械廠作者
導讀:溶氣氣浮機氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的zui大重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水質量好壞的一項客觀指標。
空氣屬于難溶于水的物質,常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發揮作用,是氣浮的技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關鍵。三者互相關聯,互相制約。
1個100?m的氣泡如果變成等體積的1?m的氣泡,其數量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。
傳統氣浮效率低,其zui重要的原因之一就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50?m以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100?m的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。
而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊而破裂,浮選效果較低。而本案所產生的微氣泡直徑在1?m左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。
溶氣利用率高
本案的溶氣利用率接近99%,傳統的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大關系,zui終取決于溶氣利用率的高低。
以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui高提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。
研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生有效的吸附作用。
在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30?m,50?m以上的固態懸浮粒子經過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5?m之間,其中少量大顆粒之際國內約10?m左右。所以1?m左右微氣泡對絕大多數懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。
空氣屬于難溶于水的物質,常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發揮作用,是氣浮的技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關鍵。三者互相關聯,互相制約。
1個100?m的氣泡如果變成等體積的1?m的氣泡,其數量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。
傳統氣浮效率低,其zui重要的原因之一就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50?m以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100?m的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。
而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊而破裂,浮選效果較低。而本案所產生的微氣泡直徑在1?m左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。
溶氣利用率高
本案的溶氣利用率接近99%,傳統的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大關系,zui終取決于溶氣利用率的高低。
以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui高提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。
研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生有效的吸附作用。
在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30?m,50?m以上的固態懸浮粒子經過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5?m之間,其中少量大顆粒之際國內約10?m左右。所以1?m左右微氣泡對絕大多數懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。
關鍵詞:溶氣氣浮機
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