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第五章 污水的物理化学处理. 第一节 吸附 一、吸附原理 1 吸附过程理论 物理吸附 化学吸附 离子交换吸附. 第五章 污水的物理化学处理. 2 、吸附平衡和吸附容量 吸附容量 q=V(C0-C)/W 3 、吸附等温式 1 ) Langmuir 等温式 2 ) Freundich 等温式 例题 5-1 5-2. 第五章 污水的物理化学处理. 4 、吸附的影响因素 1 )吸附剂的性质 2 )吸附质的性质 3 ) 操作条件. 第五章 污水的物理化学处理. 二、吸附剂 三、吸附的操作、再生和应用 1 吸附操作 图 5-4
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第五章 污水的物理化学处理 第一节 吸附 一、吸附原理 1吸附过程理论 物理吸附 化学吸附 离子交换吸附
第五章 污水的物理化学处理 2、吸附平衡和吸附容量 吸附容量q=V(C0-C)/W 3、吸附等温式 1) Langmuir等温式 2) Freundich等温式 例题5-1 5-2
第五章 污水的物理化学处理 4、吸附的影响因素 1 )吸附剂的性质 2 )吸附质的性质 3) 操作条件
第五章 污水的物理化学处理 二、吸附剂 三、吸附的操作、再生和应用 1吸附操作 图5-4 静态吸附 动态吸附 (固定床图5-5 图5-6 、移动床图5-7 、流化床)
第五章 污水的物理化学处理 2 吸附剂的再生 1)加热再生法 2)溶剂再生法 3)酸碱洗涤法 3 吸附法在污水处理中的应用图5-9
第五章 污水的物理化学处理 第二节 离子交换法 一、离子交换剂 1 离子交换剂的分类 有机 无机 强酸型、弱酸型、强碱型、弱碱型 凝胶型、大孔型
第五章 污水的物理化学处理 2、离子交换树脂的性能指标 1 选择性 2 含水量 3 密度 4 离子交换容量 5 溶胀性 6 耐热性 7 机械强度 8 化学稳定性
第五章 污水的物理化学处理 3、离子交换树脂的选择、保存、使用和鉴别 1) 选择 2 )保存 3 )使用 4 )鉴别 表5-6
第五章 污水的物理化学处理 二、离子交换的基本理论 1 离子交换过程 2 污水水质对离子交换树脂交换能力的影响 1)悬浮物和油脂 2)有机物 3)高价金属离子 4)PH值 5)水温 6)氧化剂
第五章 污水的物理化学处理 三、离子交换的工艺过程 1 离子交换方式与设备 1)柱式交换法图5-11 组合方式 图5-12 结构 图5-13 5-14 2)连续交换法 2 离子交换树脂的再生 图5-15 3 连续式离子交换器的工作过程 图5-16
第五章 污水的物理化学处理 第三节 浮选 浮选应用 浮选特点: 表面负荷大,占地少 预暴气作用,泥渣不易腐化 对低浊度水处理效率高,出水水质好 浮渣含水率在96%以下 可回收有用物质
第五章 污水的物理化学处理 一、浮选原理 二、浮选剂 1 捕收剂 2 起跑剂 3 调整剂 1)抑制剂 2)活化剂 3)介质调整剂
第五章 污水的物理化学处理 一、浮选流程及设备 1 布气浮选 1)水泵吸水管吸气浮选 2)射流浮选 图5-18 3)叶轮扩散浮选 图5-19 4)暴气浮选 图5-20 5-21 几种暴气浮选比较见表5-7
第五章 污水的物理化学处理 2 加压容气浮选 1)全流程容气浮选 图5-22 5-23 2)部分容气浮选 图5-24 3)部分回流容气浮选 图5-25 4)加压容气浮选的主要设备 图5-26 5-27 3 其他浮选方式 电解浮选 生物浮选法
第五章 污水的物理化学处理 第四节 萃取 一、萃取原理 二、萃取剂 三、萃取操作及流程 图5-29 四、萃取设备 1 往复叶片式脉冲筛板塔 图5-30 2 转盘塔 图5-31 3 离心萃取机 图5-32
第五章 污水的物理化学处理 第四节 萃取 五、萃取法应用实例 1 萃取法处理含酚废水 图5-33 2 萃取法处理含重金属废水
第五章 污水的物理化学处理 第五节 吹脱 图5-34 5-35 5-35 影响因素: 1 温度 2 液气比 3 PH值 4 油类物质 5 表面活性剂
第五章 污水的物理化学处理 第六节 气提 图5-37 5-38 第七节 电解 一、基本原理 二、电解氧化还原
电解 1.电解槽的结构形式 1)、结构形式:回流式、翻腾式如图16-2。采用直流电源
电解 2)、极板电路: 单极性电解槽 双极性电解槽
电解 2.电解法的原理与分类 1)、法拉第电解定律——耗电量的计算 式中:G——析出或溶解的物质质量,g E——物质的化学当量,g/mol Q——通过的电量,库伦(C) I——电流强度,安培(A); t——电解时间(S) F——法拉第常数,F=96487c/mol 2)、分解电压 定义:能使电解正常进行时所需的最小外加电压叫分解电压E E=原电池的电动势+浓差电池电位+化学极化电位+IR(电解液电阻产生压降)。 槽电压一般为4~5V