【摘 要】
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气浮法是一种在含有其它相的水中通入微细气泡,使得其它相与水分离的技术,所以广泛应用于环境、采矿以及化工等领域。直径微小、密度大、均匀性好的气泡是气浮法高效分离效果的
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气浮法是一种在含有其它相的水中通入微细气泡,使得其它相与水分离的技术,所以广泛应用于环境、采矿以及化工等领域。直径微小、密度大、均匀性好的气泡是气浮法高效分离效果的关键。压力溶气法是气浮法生成气泡的-种方式,其原理是压力溶气水通过降压、消能,溶解的气体分子就会迅速地聚集成尺寸微细、均匀、数量多的气泡。压力溶气法气体的溶解与释压后气泡生成的理论研究对如何生成更加细微的气泡以及有效利用初始能量有着非常重要的意义。研究了溶气法气体的溶解与气泡生成的过程,探讨了初始压力、压力释放速率与生成气泡尺寸之间的关系。首先研究了气体的溶解机理,气体溶解有两种形式,在这两种形式中,温度小于50°C时,水合作用大于间隙填充作用,温度大于50’C时,间隙填充作用大于水合作用;其次,研究了溶气法气泡的生成过程中系统压能转化为自由能的过程,得到生成的气泡直径越小,自由能的变化就会越大,即所需的压能也就越多;最后,研究了生成气泡的关键设备一溶气释放器(TS型)的释放角度对压力释放速率的影响,通过流场模拟得到不冋的释放角度,压力的释放速率也不同,释放角度越大,释放速率就越大。本次研究在理论研究的基础上研制了由供水供气系统、压力溶气系统、压力释放系统以及气泡的图像采集系统组成的溶气法气泡生成试验台,完成了气泡生成过程的试验研究。通过改变初始溶气压力以及IE力的释放速率,得到了释放速率一定时,生成气泡的直径会随着初始压力的增大而减小,且压力增大到一定值时,气泡的直径基本不再减小;初始压力一定时,气泡直径会随着释放速率的增大而增大,释放速率小于一定值时,气泡直径增大的幅度较小。通过以上理论及试验研究,得到在初始压力达到0.4MPa时,随着压力的增加,气泡直径基本不再减小;释放角度小于45°时,气泡直径增大的幅度较小。所以溶气法生成微小气泡较为理想的条件是:初始压力为0.4MPa,且释放角度不大于45°,此时得到的气泡尺寸最细微,可保持在30nm左右。
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