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寶興環保科技有限公司
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污水中含有膠體顆粒(系水中的塵埃,腐殖質,纖維素等與水形成的膠體狀的粒),不能通過自然沉淀去除。必須投加一些藥劑(絮凝劑)使水中難以沉淀的膠體顆粒脫凝結,集聚,絮凝成較大的顆粒而沉淀。
為了確定水絮凝過程的工藝參數,如絮凝劑的種類,用量,水的PH值,溫度以及各種藥劑的投加順序等,一般要做模擬實驗。既在一定的水溫與控制合適的攪拌強度與時間的條件下,用不同絮凝劑和投加量,調節不同色水的PH值實驗,看絮凝效果。
美國實驗材料學會標準ASTM2035-1980(1990年修訂確認)《水的絮凝,絮凝杯罐實驗方法》是先進的方法。中國與1997年等效采用了ASTM的標準方法,發布了標準方法。
該方法包括快速攪拌,慢攪拌和靜止沉降三個步驟。投加的畜凝劑經過快速攪拌而迅速分散并與水中的膠體顆粒接觸,膠粒開始聚集產生絮凝體。通過慢速攪拌,絮體進一步相互接觸成長成較大的顆粒。停止攪拌后,形成的膠體聚集體依靠重力自然沉降到底部。
本方法適應于確定水的絮凝過程的工藝參數,包括:絮凝劑種類,用量,水的PH值,溫度,以及各種藥劑的投加順序等。
通過測定水樣在燒杯實驗的濁度,色度,即可得知膠體脫水聚集的程度。
膠團雙電層的構造決定了在膠粒表面處反離子的濃度大,隨著膠粒表面向外的距離越大則反離子濃度越低,終與溶液中離子濃度相等。當向溶液中投加電解質,使溶液中離子濃度增高,則擴散層的厚度減小。當兩個膠粒互相接近時,由于擴散層厚度減小,ξ電位降低,因此它們互相排斥的力就減小了,也就是溶液中離子濃度高的膠間斥力比離子濃度低的要小。膠粒間的吸力不受水相組成的影響,但由于擴散減薄,它們相撞時的距離就減小了,這樣相互間的吸力就大了。可見其排斥與吸引的合力由斥力為主變成以吸力為主(排斥勢能消失了),膠粒得以迅速凝聚。這個機理能較好地解釋港灣處的沉積現象,因淡水進入海水時,鹽類增加,離子濃度增高,淡水挾帶膠粒的穩定性降低,所以在港灣處粘土和其它膠體顆粒易沉積。根據這個機理,當溶液中外加電解質超過發生凝聚的臨界凝聚濃度很多時,也不會有更多超額的反離子進入擴散層,不可能出現膠粒改變符號而使膠粒重新穩定的情況。這樣的機理是藉單純靜電現象來說明電解質對膠粒脫穩的作用,但它沒有考慮脫穩過程中其它性質的作用(如吸附),因此不能解釋復雜的其它一些脫穩現象,例如三價鋁鹽與鐵鹽作混凝劑投量過多,凝聚效果反而下降,甚至重新穩定;又如與膠粒帶同電號的聚合物或高分子有機物可能有好的凝聚效果:等電狀態應有好的凝聚效果,但往往在生產實踐中ξ電位大于零時混凝效果卻少等。
將固體產品按1:3加水溶解為液體后,再加10-30倍清水稀釋成所需濃度后使用。投加的佳PH值為3.5-5.0,選擇佳PH值投加,可以發揮混凝的大效益。用量可根據原水的不同渾濁度,測定佳投藥量,一般原水濁度在100-500mg/L時,每千噸投加量為10-20kg。原水濁度高時,投藥量適當增加,濁度低時,投藥量可以適當減少。農村使用,可將藥劑投入水缸內,攪拌均勻,靜置,上清液即可使用,每50公斤加入本藥劑l克左右。如將本藥劑和該公司生產的高分子絮凝劑結合使用,則效果更佳。投藥可將該公司生產陰離子聚丙烯酰胺或陽離子聚丙烯酰胺同PAC一起溶解成復合絮凝劑后使用或者先將PAC加入被處理水體形成凝聚體,后加入該公司生產的陰離子聚丙烯酰胺吸附架橋成大的絮凝體。
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