该装置无需另外进行活性炭再生操作.臭氧将水中的不饱和有机化合物的二重结合或三重结合切断,使之容易被生物分解.而活性炭将这些有机物吸附.
单位体积活性炭具有非常大的细孔面积,而且吸附性很好.常用来吸附水中的臭气,异味,色等微量有机物,或者农药等有害物质.理论上,被吸附的粒子的直径与活性炭细孔直径处于同样等级.因此,活性炭的吸附性将取决于其种类和细孔的分布.
溶解在水中的铁,以Fe2+的形态存在,而且溶解度较高.但是以Fe3+存在时,溶解度便明显减小.就是说,如果将铁氧化,铁就会在水中析出,因而容易除掉.一般是用氯来氧化;但是如果利用触媒,就可以利用空气来氧化,尽管空气的氧化...
缓速过滤的净化机能主要在于过滤膜.此膜是由喜气性生物及其代谢物构成的致密膜;带有悬浮粒子的原水通过砂层时,就由沉淀物在滤层的表面上生成了此过滤膜.借助此膜,悬浮物被筛分除掉,而细菌则由筛分和生息在过滤膜内的生物捕食给除掉...
为了解释非理想气体的特性,范德华假设:在中性的,化学饱和的分子之间,存在着吸引力.此吸引力与离子吸引和电吸引无关,称为范德华力的距离极近时,范德华力才能体现. 像净水处理用的缓速砂层过滤那样,在粒状滤层的表面上生成了凝胶...
悬浮粒子的附着水层内的电双层是这样形成的:悬浮粒子表面的净负电荷将水中的阳离子吸近,同时将阴离子斥远.结果,在粒子表面近旁形成了非常薄的固定层(牢固吸住阳离子,粒子因此带有界面电荷)和较厚一些的扩散层,即形成了电双层.
悬浮粒子因受到其周围做热运动的液体分子的碰撞,而获得进行布朗运动的足够动量. 当悬浮液通过介质颗粒间的回曲流道时,若是悬浮粒子与液体之间的密度差很大,那么悬浮粒子将不追随流线方向的改变而改变自己的运动方向.
过滤分为两大类:滤饼过滤和澄清过滤.澄清过滤的目的,通常是从浓度非常低的(稀薄)悬浮液中分离出固体粒子.例如以砂子等粒状物为过滤介质的砂滤机.
虽然公认的絮凝理论要求水溶性聚合物在液中呈线状分布,但是通过控制聚合物的交联程度,却意外的促进了固液分离.目前,有关交联絮凝剂的作用机理,尚待解明;不过,开发高交联度工业用絮凝剂,已是一种趋势.
同低分子量絮凝剂相比,用高分子量絮擬剂能得到强度高的絮团,而且其分散在水中的线链较长,因而在粒子间形成架桥的几率较大.就是说,高分子量絮凝剂的高效性,使化学预处理的费用最少.
此种造粒絮凝法与高压的带式压榨脱水机组合起来,就成为令人瞩目的高效污泥处理法.
开发出了阳离子一阴离子联合絮凝法,其特点是,添加阳离子聚合物起电荷中和作用,另外添加阴离子性聚合物起絮团长大作用.
在选用凝结剂和高分子絮凝剂时,应考虑它们对各种过滤脱水机的适用性.
提高悬浮液浓度,可降低污泥饼的含湿率,加药量也会相对减少,但浓度过高时不利于絮凝剂的分散.解决这一矛盾的对策是降低絮凝剂溶液的浓度(而不是降低污泥浓度).
商品高分子絮凝剂有3种形态,即粉末状,黏稠状及乳状,它们各自的溶解方法也不相同.
用来稀释高分子絮凝剂的水应当纯净.当稀释用水中含有多价阳离子(钙,镁,铁等的离子)电解质时,它们会明显降低阴离子型高分子絮凝剂的性能. 稀释用水的温度也影响絮凝效果.
聚乙烯亚胺和络合系聚合物的分子量虽然只有数千至数万,但其阳离子的密度和强度却比丙烯酸酯系聚合物的高.这些低分子量阳离子型聚合物分子中的一部分吸附在颗粒上,而另一部分则以极短的自由链向外伸展,并在相邻颗粒间吸附架桥.
非离子和阴离子型聚合物均是通过其线状分子上的酰胺基对颗粒的吸附和架桥实现絮凝的.
尽管阴离子型聚合物与带负电的颗粒间有静电排斥作用,但其线状分子在水中的伸展性好于非离子型的,故易呈尾辫状吸附.在3种吸附形态中,尾辫状的吸附概率最高.但其缺点是,线状分子上吸附的颗粒之间距离较大,絮团体积大,不致密,强度...
虽然聚合物不受pH值和盐类的影响,但pH值对颗粒却有影响,即当pH值增高时,颗粒上的电荷将增多,斥力增大,故难以吸附架桥.这就是非离子聚合物应在中性条件下使用的理由.