Мэдрэгч самбар ашиглаж байна

Диатомит шүүлтүүрийн туслах материалын ажиллах зарчим

Бид шударга байдал, харилцан ашигтай байдлыг үйл ажиллагааны зарчим болгон авч үздэг бөгөөд бизнес бүрт хатуу хяналт, нямбай ханддаг.

Диатомит шүүлтүүрийн туслах материалын ажиллах зарчим

Шүүлтүүрийн туслахуудын үүрэг нь бөөмсийн агрегацийн төлөвийг өөрчлөх, улмаар шүүлтүүр дэх бөөмсийн хэмжээний тархалтыг өөрчлөх явдал юм. Диатомит шүүлтүүр Айдар нь голчлон химийн хувьд тогтвортой SiO2-оос бүрддэг бөгөөд дотор нь элбэг дэлбэг микро нүхтэй бөгөөд янз бүрийн хатуу хүрээ үүсгэдэг. Шүүлтүүрийн процессын явцад диатом шороон нь эхлээд шүүлтүүрийн хавтан дээр сүвэрхэг шүүлтүүрийн туслах орчин (урьдчилсан бүрхүүл) үүсгэдэг. Шүүлтүүр нь шүүлтүүрийн туслахаар дамжин өнгөрөхөд суспенз дэх хатуу хэсгүүд нь агрегат төлөв болж, хэмжээний тархалт өөрчлөгддөг. Том бөөмсийн хольц нь орчны гадаргуу дээр баригдаж, хадгалагдаж, нарийн хэмжээтэй тархалтын давхарга үүсгэдэг. Тэд ижил хэмжээтэй бөөмсийг хааж, барьж, аажмаар тодорхой нүх сүвтэй шүүлтүүрийн бялуу үүсгэдэг. Шүүлтүүр үргэлжлэх тусам жижиг бөөмсийн хэмжээтэй хольц нь аажмаар сүвэрхэг диатом шороон шүүлтүүрийн туслах орчинд орж, баригддаг. Диатом шороон хөрс нь ойролцоогоор 90% сүвэрхэг чанартай бөгөөд гадаргуугийн талбай нь том тул жижиг хэсгүүд болон бактериуд шүүлтүүрийн туслах материалын дотор болон гадна нүх сүв рүү ороход адсорбци болон бусад шалтгааны улмаас ихэвчлэн тасалддаг бөгөөд энэ нь 0.1 μ-ийг бууруулж чаддаг. m-ээс нарийн ширхэгтэй хэсгүүд болон бактериудыг зайлуулах нь сайн шүүлтүүрийн үр дүнд хүрсэн. Шүүлтүүрийн туслах материалын тун нь ерөнхийдөө таслагдсан хатуу массын 1-10% байдаг. Хэрэв тун нь хэт өндөр байвал энэ нь шүүх хурдыг сайжруулахад нөлөөлнө.

Шүүлтүүрийн эффект

Диатомит шүүлтүүрийн тусламжийн шүүлтүүрийн үр нөлөөг голчлон дараах гурван үйлдлээр бий болгодог.

1. Шалгалтын нөлөө

Энэ нь гадаргуугийн шүүлтүүрийн нөлөө бөгөөд шингэн нь диатомын шороогоор урсах үед диатомын шорооны нүх сүв нь хольцын бөөмсийн хэмжээнээс бага байдаг тул хольцын бөөмс нэвтэрч чадахгүй бөгөөд тасалддаг. Энэ нөлөөг шигших гэж нэрлэдэг. Үнэндээ шүүлтүүрийн бялууны гадаргууг дундаж нүх сүвний хэмжээтэй тэнцүү шигших гадаргуу гэж үзэж болно. Хатуу бөөмсийн диаметр нь диатомын шорооны нүхний диаметрээс багагүй (эсвэл арай бага) үед хатуу бөөмсийг түдгэлзүүлэлтээс "шалгаж", гадаргуугийн шүүлтүүрт үүрэг гүйцэтгэнэ.

硅藻土02

2. Гүнийн нөлөө

Гүнийн нөлөө нь гүн шүүлтүүрийн хадгалах нөлөө юм. Гүн шүүлтүүрт ялгах үйл явц нь зөвхөн орчин дотор явагддаг. Шүүлтүүрийн бялууны гадаргуугаар дамжин өнгөрдөг зарим жижиг хольцын хэсгүүд нь диатомын шороон доторх ороомог микро нүх сүв болон шүүлтүүрийн бялууны доторх жижиг нүх сүвээр бөглөрдөг. Эдгээр хэсгүүд нь ихэвчлэн диатомын шороон доторх микро нүх сүвээс жижиг байдаг. Бөөмс сувгийн хананд мөргөлдөх үед шингэний урсгалаас салж болно. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг хийж чадах эсэх нь бөөмсийн инерцийн хүч ба эсэргүүцлийн тэнцвэрээс хамаарна. Энэхүү баривчлах болон шүүрдэх үйлдэл нь шинж чанараараа ижил төстэй бөгөөд механик үйлдэлд хамаарна. Хатуу бөөмсийг шүүх чадвар нь үндсэндээ зөвхөн хатуу бөөмс болон нүх сүвний харьцангуй хэмжээ, хэлбэртэй холбоотой байдаг.

 

3. Адсорбцийн нөлөө

Адсорбцийн нөлөө нь дээр дурдсан хоёр шүүлтүүрийн механизмаас огт өөр бөгөөд энэ нөлөөг үнэндээ электрокинетик таталцал гэж үзэж болох бөгөөд энэ нь голчлон хатуу бөөмс болон диатомын шорооны гадаргуугийн шинж чанараас хамаардаг. Жижиг дотоод нүх сүвтэй бөөмс нь сүвэрхэг диатомын шорооны гадаргуутай мөргөлдөх үед тэдгээр нь эсрэг цэнэгээр татагддаг эсвэл бөөмсийн хоорондох харилцан таталцлын замаар гинжин бөөгнөрөл үүсгэдэг бөгөөд диатомын шороонд наалддаг бөгөөд энэ бүхэн нь адсорбцид хамаардаг. Адсорбцийн нөлөө нь эхний хоёроос илүү төвөгтэй бөгөөд жижиг нүх сүвний диаметртэй хатуу бөөмс яагаад баригддаг шалтгаан нь голчлон дараахь зүйл гэж үздэг.

(1) Байнгын диполын харилцан үйлчлэл, өдөөгдсөн диполын харилцан үйлчлэл, агшин зуурын диполын харилцан үйлчлэл зэрэг молекул хоорондын хүч (ван дер Ваальсын таталцал гэж нэрлэдэг);

(2) Зета потенциалын оршин тогтнол;

(3) Ион солилцооны үйл явц.


Нийтэлсэн цаг: 2024 оны 4-р сарын 1