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分散油的去除通常采用气浮法。此法是利用在油水悬浮液中释放出大量气泡,依靠表面张力作用将分散在水中的微小油滴粘附于气泡上,使气泡的浮力增大上浮,达到油水分离的目的。
      (1)气浮法。气浮技术是国内外含油废水处理中广泛使用的一种水处理技术,其原理是在水中通入空气或其它气体产生微细气泡,使水中的一些细小悬浮油珠及固体颗粒附着在气泡上,随气泡一起上浮到水面形成浮渣,上浮速度可提高近千倍,从而完成固、液分离的,该法的油水分离效率很高。根据产生气泡的方式不同,又可分为加压溶气浮选法、叶轮浮选和曝气浮选法。为提高浮选效果,可再向废水中加入无机或有机高分子絮凝剂,即为絮凝浮选法。该法已被广泛应用于油田废水、石油化工废水、食品油生产废水等的处理。目前国内外对气浮法的研究多集中在气浮装置的革新、改进以及气浮工艺的优化组合方面,如浮选池的结构已由方型改为圆形,减少了死角;采用溢流堰板排除浮渣而去掉刮泥机械,此外还研究了一些新型装置。
     (2)化学法。投加处理剂将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的一种方法。对含油废水主要用混凝法,即向含油废水中加入絮凝剂,在水中水解后带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油产生电中和,油粒聚集,粒径变大,同时生成絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方法实现油水分离。常见的絮凝剂有聚合氯化铝(PAC)、三氯化铁、硫酸铝、硫酸亚铁等无机絮凝剂和丙烯酰胺、聚丙烯酰胺(PAM)等有机高分子絮凝剂。此法适合于靠重力沉降而不能分离的乳化状态的油滴和其它细小悬浮物。
     (3)物理除油法。利用高速离心机(转速高于12000r·min-1)可分离水中的乳化油。出水的含油质量浓度可降至20~30mg/L。由于该方法运行能耗较高,故限制了其应用。

 



油类物质在水体表面形成一层薄膜,阻碍了空气中的氧气溶解于水中,致使水中溶解氧下降,水体中的浮游生物因缺氧而死亡;油膜同时也阻碍了水生植物的光合作用,影响水体自净能力。鱼,虾,贝类长时间在含油废水中生活,致使变味不宜食用。有毒有害物质可能通过鱼,贝的富集,通过食物链危害人类.
根据含油废水来源和油类在水中的存在形式不同,可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油四类:
     (1)浮油:油滴粒径一般大于100μm以连续相漂浮于水面,形成油膜或油层。
     (2)分散油:油滴粒径为10~100μm,以微小油滴悬浮于水中,不稳定。
     (3)乳化油:油滴粒径极微小,大部分为0.1~2μm,很难实现油水分离。
     (4)溶解油:油滴直径比乳化油还小,是一种以化学方式溶解的微粒分散油。2不同形态油的常用处理方法。

 




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事实上,滤料粒径对过滤的影响,对过滤工艺的发展以及在实际工程中合理选择过滤的方式,有着非常重要的意义。较小核桃壳滤料粒径对保证滤后水质有利,但可能导致水流剪力、水头损失增长过快,滤层的纳污量低,过滤周期短,滤速低,产水量小等问题。而粒径大,则难以保证过滤水质。一般石英砂过滤采用均质滤料,均质滤料不同于均粒滤料。当石英砂新装入时,这种滤层称为均质滤层,滤料则称为均质滤料,这就是说,均质滤料并不要求所有的滤料粒径相同,而是要求整个滤料层自上而下的组成条件都相同,满足均质滤料反冲洗时不出现水力分级现象。由于核桃壳在反洗再生时,必须通过水力反冲和机械搅拌使滤床充分流态化,这种再生反洗方式容易出现水力分级现象。

 


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