浮上分离法

浮上分离法就是利用气泡和固体粒子粘附从而净化工业废水的物理除废法。一般来说,工业废水处理按其作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四类。物理法有调节、过滤、沉淀、浮力浮上法等;化学法有混凝法、中和法、氧化还原法、化学沉淀法等;物理化学法有吸附法、离子交换法、膜分离法、气提法、萃取法等;生物法有好氧生物处理和厌氧生物处理。

浮上分离法基本信息

中文名称 浮上分离法 外文名称 float up separation
分类 物理法、化学法、物化法和生物法 优点 环保无污染

浮上分离法是常用的水污染防治方法。常用的分离处理方法如下:

分离处理原理:废水中的污染物有溶解态(离子和分子)、稳定分散不溶态(胶体和乳化油)、不稳定分散不溶态(悬浮物和分散油)等三种存在状态。在任一状态的分散粒子上,都作用着许多外力,但由于粒子的大小不一和特性各异,各种外力的总效应也不一样,由此构成了种类繁多的分离方法。

离子态污染物

气体、液体和固体溶解于水中后,有可能以离子态存在于水中。分离离子态污染物的主要方法有以下几种:

(1)离子交换法 废水与固体离子交换剂接触时,离子态的污染物能与交换剂上的同号离子相互交换,从而使废水中的有害离子被分离出来。

(2)离子吸附法 废水与具有离子吸附性能的固体吸附剂接触时,离子态污染物与吸附剂上的电性相反的活性基相吸,从而被分离出来。

(3)离子浮选法 废水与表面活性物质接触时,离子态污染物便被吸着在后者的活性基上,然后通气上浮,可将其分离出来。

(4)电解沉积法 废水通过电解槽时,其中的金属阳离子移向阴极,经放电后便沉积在阴极上而被分离。

(5)电渗析法 废水通过由一组交替排列的阴阳离子交换膜组成的通道时,在直流电场的作用下,离子能有选择地透过不同的膜,浓集于一些通道中,另一些通道的废水则得到净化。

分子态污染物

气体、液体和固体溶解于水中后,有可能以分子态存在于水中。分离分子态污染物的主要方法有以下几种:

(1)吹脱法 废水与空气充分接触时,溶解气体和挥发性污染物便扩散到空气中去

(2)气提法 采用水蒸气直接加热废水至沸腾,挥发性污染物分子便随同水蒸气一起溢出。

(3)萃取法 向废水中投加液体萃取剂,使污染物转溶于萃取剂中,然后将萃取剂与废水分离,污染物即被除去。

(4)吸附法 废水与固体吸附剂接触时,分子污染物便吸附于吸附剂上而被除去。

(5)浮选法 向废水中投加表面活性物质,使极性溶质分子(污染物)吸附于其上,再通过气泡将其带到水面,刮去泡沫而分离。

(6)结晶法 通过蒸发和降温,使废水中的固体污染物达到过饱和,多余的溶质结晶析出。

(7)蒸发法 加热废水(或同时减压)至沸腾,使水汽化,即可达到浓缩分子态污染物的目的。

(8)冷却法 热废水与冷空气直接接触,或者使废水与低温介质间接接触,以降低废水温度。

(9)冷冻法 降低废水温度,使水结冰,达到高度浓缩和分离溶质(污染物)的目的。

(10)反渗透法 向废水表面施加巨大压力,使水分子透过半透膜,而电解质被膜所阻,达到分离和浓缩盐类介质的目的。

以上10种方法中,前5种属于溶质分子扩散法,后5种属于溶剂(水)分子扩散(或析出)法。第6、7、8、9几种方法的实现都是热量转移的结果,故又统称热效分离法。

胶体态污染物

分离胶体态污染物的主要方法是凝聚和絮凝法,即通过投加混凝剂的方法,使胶粒变大,然后用分离悬浮物的方法将其除去。

乳化油态污染物

乳化油可根据乳化程度的不同,采用直接气泡浮上法或破乳后再气浮的方法除去。

悬浮态污染物

(1)重力分离法 污染物依靠重力作用而分离。此法包括重力沉降法和重力浮上法两种。

(2)离心力分离法 污染物依靠施加的离心力而分离。此法包括水旋分离法和器旋分离法两种。

(3)阻力截留法 污染物依靠筛网等介质的阻碍作用而被截留。

(4)粒状介质过滤法 污染物依靠粒状滤料的吸附凝聚作用而被截留。

(5)磁力分离法 磁性悬浮物依靠磁场力的作用而被截留。

分散油态污染物

分离分散油的主要方法是重力浮上法(或称自然浮上法)。

浮上分离法造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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由于浮上分离法是物理净水方法,环保无污染,被誉为一级处理废水的防治技术。

浮上分离法常见问题

  • 离子交换分离法的原理是什么?

    离子交换是用一种称为离子交换树脂的物质来进行的。离子交换树脂遇水溶液时,能够从水溶液中吸着某种(类)离子,而把本身所具有的另外一种相同电荷符号的离子等摩尔量地交换到溶液中去,这种现象称为离子交换。 希...

  • 膜分离法的主要特点

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浮上分离法文献

量价分离法确定工程造价的相关问题分析 量价分离法确定工程造价的相关问题分析

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建筑工程造价管理是工程项目管理中一个非常重要的方面,它是以工程项目的造价为对象,以项目的造价确定与造价控制为主要内容,涉及项目的技术与经济活动以及项目的经营与管理工作的一个独特的工程管理领域。其目标就是按照经济规律的要求,利用科学的管理方法和先进的管理手段,合理的确定造价和有效的控制造价,以提高投资效益和企业的经营效益。科学的工程造价管理不仅能提高企业效益、增强企业竞争力,而且对节约社会资源具有十分重要的意义。

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如何学习和掌握工程量清单及其计价规范,是建设领域每一单位不能不面对的新课题。量价分离法是工程量清单的一个具体应用,本文主要分析了实行量价分离法确定工程造价。

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流槽亦称斜槽或长槽,是淀粉生产中淀粉和蛋白质等物质分离的重要设备。流槽分离法的原理是由精制筛过滤的悬浮浆液,所含物质不同的密度差沉淀分离的。悬浮浆液,在有一定流速、浓度、长度、宽度、坡度的流槽上流过后,分别按照不同的密度,不同的颗粒大小,沉淀在流槽的某一位置或流出流槽。流槽分离法具有动力消耗低,成本低廉,产品质量及收率稳定等优点。

但是就我国淀粉行业所使用的流槽现状来看,有相当一部分从设计到施工、操作还处在较原始的状态。流槽长短不一,宽窄不一;施工的流槽底面凸凹不平,坡度不匀;流槽使用管理不当。使淀粉出率降低,淀粉质量下降。

当然,随着我国淀粉工业的迅速发展,引进国外的设备如:针磨、曲筛、旋流器、蝶片分离机及管束干燥机等从制造到使用都已走向趋于成熟的阶段。可是,从生产实践来看,该类设备的生产能力,物料平衡最佳配套淀粉年产量应在1.5~3.0万吨以上。而在年产500t以下的小型淀粉厂使用该类先进设备其结果会适得其反。从投资、折旧、维修费用、动力消耗与其产量所得效益是入不敷出的。特别是蝶片分离机对分离甘薯淀粉效果还不尽理想,尚不成熟。因此,流槽具有动力消耗低,成本低廉,产品质量及收率稳定等优点。

水处理中膜分离法通常可以分为:电渗析、反渗透、超滤、微滤、纳滤。

当含有悬浮颗粒的废水快速旋转运动时,质量大的固体颗粒被甩到外围,质量小的留在内圈,从而使得悬浮颗粒从废水中分离出来。

运用

离心分离法常用于污泥的脱水处理,在工业废水一级处理时有时用作生物处理前的处理操作。离心分离法常用的设备是离心分离器或离心分离机。

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