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凝聚劑絮凝劑ppt課件-wenkub.com

2024-10-31 17:52 本頁面
   

【正文】 (腐蝕性強對設備要求高 , 造成自來水帶色 )。 從相對分子質量大小來分類 ,可分為 (低相對分子質量 )聚丙烯酸酰胺 ; (中相對分子質量 )聚丙烯酸酰胺 ; (高相對分子質量 )聚丙烯酸酰胺 。 (量筒 )及 (秒表 ), 測絮體的沉降速度及膠凝程度 。 (出水殘留鋁對人體有影響 )。 , 分散于水中的物質 , 由于其分散的程度不同可分為三種類型: (懸浮液與懸濁液 )、 (真溶液 )、 (膠體溶液 )。 (FeSO4, 俗稱綠礬 )添加于水中時 , 它會和堿度 (如CaCO3)產生反應 , 生成部分可溶的 Fe(OH)2, Fe(OH)2和水中溶解氧反應 , 生成不溶性的 Fe(OH)3。 與硫酸鋁比較 , 用量 28g/L, 脫色效果如下表 脫色劑用量 2g/L 4g/L 8 g/L 脫色率/% 苯胺 甲醛縮合物 90 95 97 硫酸鋁 25 50 68 如果將 苯胺 改為 苯酚 ,與甲醛反應也可制備絮凝劑,用于各種 含樹脂或表面活性劑的廢水 中,在中性或酸性時也有良好的澄清作用。 通常對于 砂石清洗廢水 、 上水道用水 、 紙漿及造紙廢水 、 染料廠廢水 、 合成樹脂廠懸濁液廢水有效 。 一般外觀為黃色或無色 。 這種絮凝劑不僅單獨使用是有效的 , 還可以與無機絮凝劑合并使用 。 而其他陽離子絮凝劑卻做不到這一點 。 因此一般絮凝劑不能全部除色 , 造成綜合性污水處理成本高 , 處理困難 。 國內主要采用 堿式氯化鋁或丙烯酰胺 使油質和機械雜質絮凝 , 但這兩種凈化劑都存在兩種弊?。阂皇切跄俣嚷?, 凈化效果差 , 使得后序設備復雜化;二是聚沉的油質和大量機械雜質為硫酸鹽還原菌生長提供養(yǎng)分 , 從而大大加重了殺菌工序的負擔 。 易溶于水 , 易潮解 , 不溶于 丙酮及甲醇等有機溶劑 。 在天然水中為去除二氧化硅也可有效地使用 PEO, 用量為 5100mg/L。 聚氧化乙烯可用來凝聚許多類型的 煤的懸浮體 。 高聚合度的聚氧化乙烯對于水懸浮的細小粒子具有絮凝作用 , 其相對分子質量越高絮凝效果越好 。 因此 ,它具有 澄清 、 凈化 、 促進沉降 、 有利過濾 等作用 。 有些產品可用于飲用水處理 , 丙烯酰胺單體是有毒物質 , 對哺乳類動物的神經有毒害作用 。 如絮凝劑的用量過多 , 粒子上的吸附點被迅速占領 , 減少了架橋的可能性 , 絮凝效果反而降低 。 從相對分子質量大小來分類 , 可分為 低相對分子質量 (在100萬以下 ), 用作分散劑 ; 中相對分子質量 (在 100萬 1000萬 ), 主要用作 絮凝劑 ; 高相對分子質量 (在 1000萬 1500萬 ), 主要作紙張的干強劑 、 超高相對分子質量 (在1700萬以上 ) , 主要用于三次采油 。它還能與多種 可形成氫鍵的化合物結合 。 聚丙烯酸酰胺是一大類系列產品 。 它由 丙烯酰胺 經低溫水溶液聚合而成 , 在其分子的主鏈上帶有大量 化學活性很大的側基 酰胺基 , 可以和多種化合物反應而產生許多 聚丙烯酰胺的衍生物 。 膠質粒子的本質 如 濁度 、 色度 、 油脂 、 粘土 等也必須考慮在內 。 (4)被去除的粒子的種類與大小 膠質粒子必定比大顆粒難以去除 。 聚電解質的效率 , 受其本身四個基本因素所影響 。 其正電荷可能附在一個叔基硫或季磷或是季胺上 。 絮凝劑的類型 有機聚合物 , 也稱 聚電解質 , 相對分子質量由數(shù)千至1000萬以上不等 。 無機絮凝劑主要是依靠中和粒子上的電荷而凝聚 。 (4)化學添加劑 所有的化學添加劑或多或少帶有電性 , 而其所帶電荷的多少也都會改變微粒的表面電荷 。 影響 Zeta電位的因素 很多 , 主要有以下 : (1)分散粒子的特性 微粒具有的帶電性將影響 Zeta電位的數(shù)值 。 4. Zeta電位 大多數(shù)的膠體顆粒帶有 負電荷 , 當加入陽離子絮凝劑時 , 粒子表面會被帶著正電荷的離子作兩層的包圍 。 在上層流向污泥層澄清池中 , 膠凝粒子可由存于底層的污泥層過濾掉 。 絮體一旦形成 , 便需在靜止狀態(tài)下借重力而沉降 。 當加入絮凝劑時 , 它會離子化 , 并與粒子表面形成價鍵 。 當其顆粒較小時 , 較難以去除 。 假設粒子以明確的化學結構凝集 , 并由于彼此間的化學反應造成膠質粒子的不穩(wěn)定狀態(tài); (2)物理反應機理 。 中性 高分子聚合物大多只有 架橋 作用 , 而 陽 性及 陰性 聚合物除了架橋作用外 , 還有 電性中和作用 。凝結作用的發(fā)生,可能具有以下的反應機理: (1)絡合離子的形成; (2)質子的轉移; (3)靜電吸引; (4)離子隅形成; (5)Zeta電位的降低。 凝結作用通常發(fā)生在 快混池中 。 從水中去除較大且較重粒子 , 只要具備足夠的沉降時間 , 大多數(shù)粒子都能沉淀下來 。 如此時加入量和配比不能適度 , 就得到不到最佳效果 。 它們可預先分別經羥基化聚合后再加以混合 , 也可先混合再加以羥基化聚合 , 但最終部是要形成羥基化的更高聚合度的無機高分子形態(tài) , 才會達到優(yōu)異的絮凝效能 。 但是 , 在形態(tài) 、 聚合度及相應的凝聚 絮凝效果方面 ,無機高分子絮凝劑仍處于傳統(tǒng)金屬鹽凝聚劑與有機絮凝劑之間的位置 。 常見鐵鹽凝聚劑 聚鐵 又名聚合硫酸鐵 分子式: [Fe2(OH)n(SO4)3n/2]m n2, m=f(n) 聚合硫酸鐵凈水能力強, 絮凝體 形成 大 而 快 ,絮體 不易破碎 ,凈水 PH值范圍寬 , 適應性強 ,與傳統(tǒng)水處理藥劑三氯化鐵相比,腐蝕性大大減弱,并可降低水體中鐵離子含量和色度,尤適合中高有特高濁度處理,是一種安全可靠的凈化藥劑。 常見鐵鹽凝聚劑 三氯化鐵 分子式: FeCl3 相對分子質量: 性狀:常用的凈水劑 。 所以 , 1mg/L的 , 結果可增加 , 并降低 (均以CaCO3表示 ) 當以 Fe2(SO4)3作為凝聚劑加入水中時 , 它會與水中的堿度反應形成不溶性的 Fe(OH)3, 而且該反應 不需添加石灰 。 然而由于 CO2的存在影響了 Fe(OH)2的溶解度 。 通常 硫酸鐵及硫酸亞鐵凝聚劑的最適當?shù)?pH值為 8以上 , 因此 , 要保持這一 pH值 , 往往 加入堿性物 (如石灰 、 蘇打 、 苛性堿 )。 近 10年來 , 我國以煤矸石 、 鐵礦石等為原料制取聚合氯化鋁鐵 (PAFC), 它兼有鐵鹽和鋁鹽的特性 , 反應速度快 、 沉降快 、 除濁效果好 , 但對以礦石和廢渣為原料生產的藥劑 , 其重金屬含量及作為飲用水的衛(wèi)生安全性無疑是應該強調的 。 但鐵鹽腐蝕性強對設備要求高 , 且鐵鹽絮凝劑中 Fe2+與水中腐殖質等有機物可形成水溶性污物 , 造成自來水帶色 , 故而南方水廠一般不直接使用 。 如果能解決鐵鹽腐蝕較強和造色的問題 , 以鐵鹽代替鋁鹽是可行的 。 我國也在 2021年暫行水質目標中 , 增加了鋁的標準值為 。特別是對工業(yè)污水 、 造紙 、 印染等污水有獨特的功效 。 在原水濁度為 501000mg/L時按 615mg/L的劑量投加 。 在用作處理污水的混凝劑時 , 為了提高絮凝效果 , 應通過實驗確定絮凝條件 (如 pH值范圍 、 投加量等 )。 當水解時 , 將有各種不同的水化分子進行聚合反應 。 當添加于水中時 , 能迅速被溶解 , 解析出 SO42。 在 pH值大于 3時 , 水合分子逐步被 OH所取代 。
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