黑臭水体治理与水体生态修复的专业技术设备
(1)强氧化性:因微泡沫在压坏时在局部处于强大的高温高压状态,能与周围的水作用生成效率高的OH等的自由基,可以发挥出强大的氧化性。对有机物污染进行高度氧化,形成产物CO2、H2O。
(2)电离现象:可以让溶入的微纳米气泡表面形成电双层的离子, 吸附水体中带正电的物质。利用表面电荷对水体微粒的吸附性,可以把水体中的有机悬浮物固定而分离。
(3) 降解大分子特性:大分子有机污染物是COD的主要来源,利用纳米气泡产生的强氧化性,将大分子污染物结构破坏(开环)降解成小分子结构,更容易被土著微生物摄食利用,提高生化降解效率。
(4)超声波性:超声波对水体具有很强的杀菌作用。
(5)降解浮泥层:促进底泥表层矿化,抑制底泥污染物向水体释放,极大减轻河床清淤工作量。
(6)气体溶解率高:微纳米气泡具有上升速度慢(微纳米泡沫会很长地在水中逗留,形成72小时才消失的长时间氧化性)、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小成纳米级,从而能够大大提高气体(空气、氧气、臭氧、二氧化碳等)在水中的溶解度。对于普通气泡,气体的溶解度往往受环境压力的影响和限制,在标准环境下,气体的溶解度很难达到饱和溶解度以上而微纳米气泡由于其内部的压力高于环境压力,使得以大气压为假定条件计算的气体过饱和溶解条件得以打破。 在水中不断收缩,而形成气液临界表面积更大的超细微泡沫,最后收缩到一定程度则消失溶解于水体中。
(7)传质效率高: 气液传质速率和效率与气泡直径成反比,当气泡直径较小时,微气泡界面处的表面张力对气泡特性的影响表现得较为显著。这时表面张力对内部气体产生了压缩作用,使得微气泡在上升过程中不断收缩并表现出自身增压效应。因此,微气泡在收缩过程中的这种自身增压特性,可使气液界面处传质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使在水体中气体含量达到过饱和条件时,仍可继续进行气体的传质过程并保持高效的传质效率,使得微纳米气泡具有极高的气泡密度与横向的扩散性。
(8)除磷脱氮效率高:氨氮去除率达85%,总磷降低65%,从而降低氮磷等营养盐分含量,抑制并杀灭蓝藻。
(9)杀菌性:带电气泡可以吸附水体中的细菌与病毒。气泡周围激发大量的自由基及破裂所产生的超高温高压,把吸附的细菌病毒杀死。
(10)生理活性:活化“土著微生物”,提高生化降解效率。
与传统的曝气方法一般采用向水中注入宏观气泡方式为水体增氧,但是由于一般河道水深较浅,通常在0.5米到2米左右。利用常规的大气泡曝气增氧时,气泡上升路径短,增氧效果不明显,直接修复黑臭河道的效果很难体现。微纳米气泡在水体中的上升速度较慢、比表面积大、自身增压、溶解能力超常的特点,与水体之间的传质效率较高,从而有效的提高水体的增氧效率,进而改善污染水体水质。
由于微纳米气泡不同于普通气泡的特性,在水中形成的气液界面具有容易接受 H+和 OH-, 而使界面常带有负电荷 。其较高的溶解氧,良好的气浮效果和强氧化性在水处理应用中具有占地小,操作简便,投资小,无污染等优势。
案例之一:广州市驷马涌全长6.75km,治理前黑臭频发,水生生态系统脆弱。水体浑浊,大部分水域均为深绿到浅绿化。化学需氧量32 mg/L,总氮7.92 mg/L,氨氮7.03 mg/L,治理前为劣Ⅴ类水质,治理后主要污染指标达到Ⅴ类水质,有机质、氨氮、溶解氧等主要指标达到Ⅳ类水质
垃圾渗透液达标排放、水生动物养殖水净化与修复、河道治理等成功案例期待您的考察!
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