폐수 처리 분야에서 잘 알려진 기술인 얕은 공기 부유는 효율성과 비용으로 인해 물에서 매달린 고형물을 분리하는 효율성으로 인해 널리 적용되었습니다. 얕은 공기 부유 공급 업체로서, 나는이 기술에 대한 광범위한 경험을 가지고 있었고, 나는 특정 오염 물질을 치료할 때의 능력과 그 능력을 알고 있습니다.
1. 얕은 공기 부유물 이해
용해 된 공기 부양 (DAF) 기술과 관련하여 종종 얕은 공기 부유물용해 된 공기 부유, 폐수에 미세 기포를 도입하는 원칙에 따라 작용합니다. 이 기포는 부유 한 입자에 부착되어 부력을 제공하여 물의 표면으로 올라갑니다. 일단 표면에 있으면 부유 식 입자를 쉽게 탈 수있어 깨끗한 물을 남겨 둘 수 있습니다.


이 과정은 비교적 간단하며 다양한 산업 및 도시 폐수 처리 응용 분야에서 효과적입니다. 상당한 양의 부유 고형물, 지방, 오일 및 그리스 (안개) 및 일부 유형의 콜로이드 입자를 빠르고 효율적으로 제거 할 수 있습니다.
2. 용해성 오염 물질 치료의 한계
얕은 공기 부유의 가장 중요한 한계 중 하나는 가용성 오염 물질을 치료하는 데 비효율이 있다는 것입니다. 얕은 공기 부유는 주로 부유 입자를 목표로합니다. 용해 된 유기 화합물, 이온 형태의 중금속 이온 및 특정 염과 같은 가용성 오염 물질은 공기 - 기포 부착 메커니즘의 영향을받지 않습니다.
예를 들어, 화학 제조 공장의 산업 폐수에서는 고농도의 용해 된 유기 용매 또는 중금속 염이있을 수 있습니다. 이 물질은 물에 완전히 용해되며 부유 입자를 형성하지 않습니다. 얕은 공기 부유물은 기포의 부착 된 고체에 의존하기 때문에 이러한 용해성 오염 물질을 직접 제거 할 수는 없습니다. 이는 중금속에 대한 화학 강수량 또는 유기 화합물의 진행성 산화 공정과 같은 추가 처리 단계가 종종 얕은 공기 부유 장치의 다운 스트림이 필요하다는 것을 의미합니다.
3. 소규모 또는 크기의 크기 또는 저밀도 입자의 도전
얕은 공기 부유는 일반적으로 더 큰 부유 입자에 효과적이지만 소규모 또는 저밀도 입자를 다룰 때 어려움에 직면 해 있습니다. 기포는 입자에 부유하여 부유하게 만들어야합니다. 그러나, 매우 작은 입자는 효과적인 기포 부착을 위해 충분한 표면적을 갖지 않을 수 있습니다. 이 입자는 부유 과정 후에도 물에 남아있을 수 있습니다.
셀룰로오스 섬유가있는 종이 공장 또는 작은 마이크로 유기체가있는 제약 제조 공장에서 폐수를 처리하는 것과 같은 경우,이 입자의 작은 크기는 얕은 공기 부유의 효율을 감소시킬 수 있습니다. 낮은 밀도 입자도 문제를 제시 할 수 있습니다. 예를 들어, 물의 밀도에 가까운 밀도를 갖는 일부 유형의 플라스틱 마이크로 비드는 부착 된 기포에 의해 제공된 부력이 서스펜션에 유지하기에 충분하지 않기 때문에 제대로 떠 다니지 않을 수 있습니다.
4. 높은 농도 오염 물질 치료의 비 효율성
얕은 공기 부상은 폐수를 매우 높은 농도의 오염 물질로 처리 할 때 제한이 있습니다. 현탁 된 고체의 농도가 너무 높으면 부착에 이용 가능한 기포의 수가 불충분 해집니다. 입자는 또한 부유 과정에서 서로를 방해하여 분리가 열악하게 발생할 수 있습니다.
예를 들어, 다량의 매달린 미네랄을 함유 할 수있는 채굴 폐수에서,이 미네랄의 농도가 매우 높으면 얕은 공기 부유 시스템이 과부하 될 수 있습니다. 표면의 부동 층은 너무 두껍고 탈지가 어려워 질 수 있으며 일부 입자는 표면으로 전혀 상승하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 전체 처리 효율이 감소하고 처리 된 물의 탁도가 증가 할 수 있습니다.
5. pH 및 온도에 대한 감도
얕은 공기 부유의 성능은 또한 폐수의 pH 및 온도에 민감합니다. 기포의 입자 부착은 입자의 표면 전하에 의해 영향을받을 수 있으며, 이는 물의 pH에 의해 영향을받습니다. 경우에 따라, pH가 최적의 범위 내에 있지 않은 경우, 입자는 효과적인 기포 부착에 대한 적절한 표면 전하를 갖지 않을 수있다.
온도도 역할을합니다. 저온에서는 물에서의 공기의 용해도가 증가하여 생성 된 기포의 크기와 수를 줄일 수 있습니다. 이로 인해 부유 공정의 효율이 감소 할 수 있습니다. 예를 들어, 추운 기후 지역에서는 얕은 공기 부유 시스템의 성능이 겨울 동안 크게 영향을받을 수 있습니다.
6. 미생물 오염 물질의 제한된 제거
얕은 공기 부양은 박테리아, 바이러스 및 원생 동물과 같은 미생물 오염 물질을 제거하는 데 효과가 제한적입니다. 이러한 미생물은 종종 매우 작으며 공기 - 기포 부착 메커니즘에 의해 효과적으로 제거되지 않을 수 있습니다.
미생물 오염이 주요 관심사 인 하수 처리장 또는 식품 가공 시설의 폐수에서 얕은 공기 부유는 충분한 소독을 제공 할 수 없습니다. 유해한 미생물의 제거를 보장하기 위해 염소화, 자외선 (UV) 소독 또는 오존 화과 같은 추가 치료 단계가 필요합니다.
7. 폐수 처리 전략에 대한 시사점
이러한 한계에도 불구하고 얕은 공기 부유물은 여전히 폐수 처리에 자리를 차지하고 있습니다. 현탁 된 고체의 상당 부분을 제거하는 효과적인 치료 단계가 될 수 있으며, 이는 후속 처리 과정에서 하중을 줄일 수 있습니다. 그러나 폐수에 존재하는 특정 오염 물질을 고려하는 포괄적 인 치료 전략을 설계하는 것이 필수적입니다.
예를 들어, 폐수에 매달린 고형물과 가용성 중금속이 모두 포함 된 경우, 얕은 공기 부유 장치를 먼저 사용하여 매달린 고형물을 제거 할 수 있습니다. 그런 다음 중금속을 제거하기 위해 화학 강수량 단계를 첨가 할 수 있습니다. 다양한 처리 기술을 결합함으로써보다 효과적이고 효율적인 폐수 처리 시스템을 달성 할 수 있습니다.
8. 결론과 행동 유도 문안
결론적으로, 얕은 공기 부유는 폐수 처리에서 귀중한 기술이지만, 특정 오염 물질을 치료할 때 몇 가지 한계가 있습니다. 이러한 한계를 이해하는 것은 효과적인 폐수 처리 시스템을 설계하는 데 중요합니다. 얕은 공기 부유 공급 업체로서 저는 고품질 장비를 제공하고 고객에게 포괄적 인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
폐수를 치료하는 데 어려움을 겪고 있고 얕은 공기 부유물 또는 관련 기술을 고려하고 있다면 자세한 토론을 위해 연락 할 것을 권장합니다. 우리는 당신의 특정 요구를 평가하고 얕은 공기 부유의 한계를 극복하고 폐수의 모든 오염 물질을 효과적으로 제거 할 수있는 맞춤형 치료 전략을 개발하기 위해 함께 일할 수 있습니다.
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참조
- Metcalf & Eddy. 폐수 공학 : 치료 및 재사용. McGraw -Hill, 2014.
- Cheremisinoff, NP 핸드북 물 및 폐수 처리 기술. Butterworth -Heinemann, 2002.




