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顆粒的捕捉機理有哪些(簡述顆粒的各種捕捉機理)

日期:2022-07-22    發布人:杭州菲天   閱讀量:0

(1)篩網粗濾。篩網粗濾發生在這樣的情況下:濾漿中的顆粒大于過能介質的孔尺寸時,或者顆粒收縮試圖通過孔時。介質孔的尺寸與形成多孔介質的顆粒尺寸和尺寸分布有關。

(2)重力沉淀。重力沉淀發生在以下情況下:濾漿朝下流動,其粒的密度大于液體的密度。在這樣的條件下,流線繞著介質顆粒的表面彎曲著通過,因此顆粒離開流線沉淀在介質的孔表面上。

(3)攔截。液流的流線通過介質粒子的周邊時,如果流線到過濾介質粒子表面的距離不大于懸浮顆粒的半徑,那么懸浮顆粒便與介質粒子接觸,因此被從液流中除掉。這種輸送現象稱為攔截。

(4)慣性碰撞和回彈。當流體通過介質床層時,流線會多次改變方向。但是因為懸浮顆粒的密度大于流體的密度,所以顆粒運動方向的改變不像流體那樣急劇。也就是說,顆粒因慣性而越出流線時,就會同介質粒子產生慣性碰撞

(5)擴散。液體中的全部固體顆粒都會受到其周圍做熱運動的液體分子的隨機碰撞。小的固體顆粒因此獲得了進行布明運動的是夠動量,并且連續地這樣或撞下去,直到進一步沖擊使顆粒改變了運動方向。懸浮顆粒的布明運動能夠引起解取向分醫和粒子捕捉住。

子的表面靠近,并且與之碰撞。于是,離開流線而與介質粒子相碰撞的固體顆粒便被介質

普遍認為顆粒的擴散僅適于直徑小于1pm的顆粒。

(6)流體動力干涉。當液體在濾床中以層流方式流動時,發生流體動力干涉捕捉顆粒。

(7)靜電相互作用。靜電相互作用是由于在懸浮顆粒的表面和介質的表面上存在電荷而引起的。根據電荷的極性,靜電相互作用可能是相吸,也可能是相斥。某些類型的過濾介質,在制造過程中被賦予了高電荷,以便在過濾中除掉懸浮顆粒的帶靜電的沉淀物。

在懸浮顆粒被吸引到介質粒子表面的過程中,靜電相互作用發揮的作用較小,其更重要的是引起顆粒附著到介質粒子上。

(8)范德華-倫敦力。為了解釋非理想氣體的特性,范德華假設在中性的、化學飽和的分子之間存在著吸引力。此吸引力與離子吸引、電吸引無關,稱為范德華力。范德華力還存在于膠體之間。只有兩膠體粒子之間的距離極近時,范德華力才能體現出來。

這種普遍存在的吸引力,最先由倫敦給予了解釋。他認為這是由于粒子的起伏電荷分布在另一個粒子上引起了極化電荷的緣故。既然這樣的吸引力與兩人有關,所以通稱為范德華-倫敦力。

(9)生物作用。用緩速砂層處理凈水時,會在粒狀濾層的表面上生成凝膠體生物過濾膜(微生物集群)。懸浮液的顆粒附著在生物體上而被捕捉。生物體的間隙越小,捕捉效果便越好。附著捕捉到的有機物顆粒會受到生物分解的作用,并由生物體吸收;而無機顆粒,則被氧化。

這些具有廣泛能力的生物群厚度,最多不超過1cm,根據其生物化學能力,能除掉多種無機和有機成分,這是其優點;而其缺點是:只適用于處理低濃度污液。

顆粒的捕捉機理有哪些(簡述顆粒的各種捕捉機理)


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