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廢水處理使用靜態混合器效果

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混合過程就其本質而言為二種相溶液體的混合, 即所謂分布混合。而另一類涉及互不相溶二種液體的混合, 即所謂分散混合, 一相要分散成液滴與另一相混合,不光有分布混合均勻問題,還有液滴大小與大小分布的問題。

某些廢水所含的有害物質,可以用有機溶劑來萃取。對于廢水萃取過程,萃取劑和廢水互不相溶,往往包含三個步驟:先將廢水和萃取劑混合,萃取劑將廢水中的待處理組分萃取出來,然后二相分離,再將萃取相進行處理,分離出溶質,回收萃取劑循環使用。廢水和萃取劑是互不相溶的二相,萃取操作中,一相為連續相,一相為分散相。分散相形成液滴,液滴的大小及其分布直接與兩相接觸表面積有關。而依據表面更新理論,表面更新頻率和傳質系數有關。由于萃取過程既要使二相分散混合,叉要使二相有效分離,所以液滴既要細小又要大小分布均勻,過細的液滴往往無法使二相有效分離。在保證有效分離的前堤下,液滴越小且大小分布越均勻,則萃取效果越好。而一般萃取設備往往較難同時滿足這兩個要求 或操作條件極為荷刻,使萃取操作不能盡如人意。

但靜態混合器卻能滿足萃取要求。靜態混合器內產生的液滴細小且大小均勻,兩相接觸比表面積大。靜態混合單元內的徑向速度脈沖既使徑向混合均勻,又使液滴不斷變形而引起連續的表面更新,且連續相和分散相間高的相對速度,極大地提高了傳質系數。這樣,大的比表面積與高的傳質系數有利于提高傳質速率和萃取效率。

靜態混合器改進廢水處理化學吸收

某些廢水呈酸性或呈堿性,則需要加入堿性或酸性溶液中和,使其pH值接近7。這一過程存在酸堿中和反應,雖然反應本身一般是快速反應,又往往是均相反應.不存在傳質問題,但混合均勻與否又影響廢水中各處的pH值,所以混合的均勻程度對過程結果直接有顯著影響。由于加入的堿性或酸性溶液量相對較少,所以同廢水中加人絮凝劑相仿,混合具有相當的難度。

上述混合的二種物料不管是均相還是非均相,均為液相。而對于氣液體系,涉及到氣相和液相,屬非均相體系,又往往伴有化學反應存在傳質過程。比較反應速率和傳質速率,往往是反應速率快,傳質速率慢,過程阻力集中在傳質方面,強化傳質提高傳質速率能有效提高整個過程速率和效果,而靜態混合器是提高傳質速率的有效設備。

與萃取相仿,氣液二相與互不相溶的二個液相一樣,為非均相體系,發生傳質過程時,為提高傳質速率,要求傳質設備提供高的二相接觸比表面積和提高表面更薪頻率,從而強化傳質。所不同的是氣液體系產生的是氣泡(靜態混合器操作時一般采用氣體分散),互不相溶二種液相產生的是液滴。前者要注意的是脈沖,后者要注意的是乳化。

在廢水的生化處理中,好氣性生物處理有著重要地位。好氣性微生物的生長需要氧氣,往往需要用專門的裝置進行充氧, 如果廢水中溶解氧不足就會使好氣性生物處理效果下降。在廢氣處理中,吸收尤其是化學吸收是一種重要的廢氣處理方法。例如用堿的水溶液吸收氮氧化物和硫化氫、亞硫酸銨水溶液吸收二氧化碳、四氯化碳吸收廢氣中的氯氣等。使用靜態混合器能有效改進氣體的分散混合,提高氣液比表面積和傳質系數,強化傳質從而強化整個過程。 

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