關(guān)于污水絮凝的28個(gè)核心問(wèn)題,都在這里了
1、污水處理中混凝劑的做作用有哪些?
為了使廢水處理后達標排放或進(jìn)行回用,在處理過(guò)程需要使用多種化學(xué)藥劑。根據用途的不同,可以將這些藥劑分成以下幾類(lèi):
1)絮凝劑:有時(shí)又稱(chēng)為混凝劑,可作為強化固液分離的手段,用于初沉池、二沉池、浮選池及三級處理或深度處理等工藝環(huán)節。
2)助凝劑:輔助絮凝劑發(fā)揮作用,加強混凝效果。
3)調理劑:又稱(chēng)為脫水劑,用于對脫水前剩余污泥的調理,其品種包括上述的部分絮凝劑和助凝劑。
2、什么是絮凝劑?其作用是什么?
絮凝劑在污水處理領(lǐng)域作為強化固液分離的手段,可用于強化污水的初次沉淀、浮選處理及活性污泥法之后的二次沉淀,還可用于污水三級處理或深度處理。當用于剩余污泥脫水前的調理時(shí),絮凝劑和助凝劑就變成了污泥調理劑或脫水劑。
在應用傳統的絮凝劑時(shí),可以使用投加助凝劑的方法來(lái)加強絮凝效果。例如把活化硅酸作為硫酸亞鐵、硫酸鋁等無(wú)機絮凝劑的助凝劑并分前后順序投加,可以取得很好的絮凝作用。因此,通俗地講,無(wú)機高分子絮凝劑其實(shí)就是把助凝劑與絮凝劑結合在一起制備然后合并投加來(lái)簡(jiǎn)化用戶(hù)的操作。
混凝處理通常置于固液分離設施前,與分離設施組合起來(lái)、有效地去除原水中的粒度為1nm~100μm的懸浮物和膠體物質(zhì),降低出水濁度和CODcr,可用在污水處理流程的預處理、深度處理,也可用于剩余污泥處理?;炷幚磉€可有效地去除水中的微生物、病原菌,并可去除污水中的乳化油、色度、重金屬離子及其他一些污染物,利用混凝沉淀處理污水中含有的磷時(shí)去除率可高達90~95%,是最便宜而又高效的除磷方法。
3、絮凝劑的作用機理是什么?
水中膠體顆粒微小、表面水化和帶電使其具有穩定性,絮凝劑投加到水中后水解成帶電膠體與其周?chē)碾x子組成雙電層結構的膠團。采用投藥后快速攪拌的方式,促進(jìn)水中膠體雜質(zhì)顆粒與絮凝劑水解成的膠團碰撞機會(huì )和次數。水中的雜質(zhì)顆粒在絮凝劑的作用下首先失去穩定性,然后相互凝聚成尺寸較大的顆粒,再在分離設施中沉淀下去或漂浮上來(lái)。
攪拌產(chǎn)生的速度梯度G和攪拌時(shí)間T的乘積GT可以間接表示在整個(gè)反應時(shí)間內顆粒碰撞的總次數,通過(guò)改變GT值可以控制混凝反應效果。一般控制GT值在104~105之間,考慮到雜質(zhì)顆粒濃度對碰撞的影響,可以用GTC值作為表征混凝效果的控制參數,其中C表示污水中雜質(zhì)顆粒的質(zhì)量濃度,而且建議GTC值在100左右。
促使絮凝劑迅速向水中擴散,并與全部廢水混合均勻的過(guò)程就是混合。水中的雜質(zhì)顆粒與絮凝劑作用,通過(guò)壓縮雙電層和電中和等機理,失去或降低穩定性,生成微絮粒的過(guò)程稱(chēng)為凝聚。凝聚生成微絮粒在架橋物質(zhì)和水流的攪動(dòng)下,通過(guò)吸附架橋和沉淀物網(wǎng)捕等機理成長(cháng)為大絮體的過(guò)程稱(chēng)為絮凝?;旌?、凝聚和絮凝合起來(lái)稱(chēng)為混凝,混合過(guò)程一般在混合池中完成,凝聚和絮凝在反應池中進(jìn)行。
4、絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
絮凝劑是能夠降低或消除水中分散微粒的沉淀穩定性和聚合穩定性,使分散微粒凝聚、絮凝成聚集體而除去的一類(lèi)物質(zhì)。按照化學(xué)成分,絮凝劑可分為無(wú)機絮凝劑、有機絮凝劑以及微生物絮凝劑三大類(lèi)。
無(wú)機絮凝劑包括鋁鹽、鐵鹽及其聚合物。有機絮凝劑按照聚合單體帶電集團的電荷性質(zhì),可分為陰離子型、陽(yáng)離子型、非離子型、兩性型等幾種,按其來(lái)源又可分為人工合成和天然高分子絮凝劑兩大類(lèi)。在實(shí)際應用中,往往根據無(wú)機絮凝劑和有機絮凝劑性質(zhì)的不同,把它們加以復合,制成無(wú)機有機復合型絮凝劑。微生物絮凝劑則是現代生物學(xué)與水處理技術(shù)相結合的產(chǎn)物,是當前絮凝劑研究發(fā)展和應用的一個(gè)重要方向。
5、無(wú)機絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
傳統應用的無(wú)機絮凝劑為低分子的鋁鹽和鐵鹽,鋁鹽主要有硫酸鋁(Al2(SO4)3?18H2O)、明礬(Al2(SO4)3?K2SO4?24H2O)、鋁酸鈉(NaAlO3),鐵鹽主要有三氯化鐵(FeCl3?6H2O)、硫酸亞鐵(FeSO4?6H2O)和硫酸鐵(Fe2(SO4)3?2H2O)。
一般來(lái)講,無(wú)機絮凝劑具有原料易得,制備簡(jiǎn)便、價(jià)格便宜、處理效果適中等特點(diǎn),因而在水處理中應用較多。
6、無(wú)機絮凝劑硫酸鋁的特點(diǎn)有哪些?
自19世紀末美國最先將硫酸鋁用于給水處理并取得專(zhuān)利以來(lái),硫酸鋁就以卓越的凝聚沉降性能而被廣泛應用。硫酸鋁是目前世界上使用最多的絮凝劑,全世界年產(chǎn)硫酸鋁約500萬(wàn)噸,其中將近一半用于水處理領(lǐng)域。市售硫酸鋁有固、液兩種形態(tài),固態(tài)的又按其中不溶物的含量分為精制和粗制兩種,我國民間常用于飲用水凈化的固態(tài)產(chǎn)品明礬,就是硫酸鋁與硫酸鉀的復鹽,但在工業(yè)水及廢水處理中應用不多。
硫酸鋁適用的pH值范圍與原水的硬度有關(guān),處理軟水時(shí),適宜pH值為5~6.6,處理中硬水時(shí),適宜pH值為6.6~7.2,處理高硬水,適宜pH值為7.2~7.8。硫酸鋁適用的水溫范圍是20℃~40℃,低于10℃時(shí)混凝效果很差。硫酸鋁的腐蝕性較小、使用方便,但水解反應慢,需要消耗一定的堿量。
7、無(wú)機絮凝劑三氯化鐵的特點(diǎn)有哪些?
三氯化鐵是另一種常用的無(wú)機低分子凝聚劑,產(chǎn)品有固體的黑褐色結晶體,也有較高濃度的液體。具有易溶于水,礬花大而重,沉淀性能好,對溫度、水質(zhì)及pH的適應范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。三氯化鐵的適用pH值范圍是9~11,形成的絮體密度大,容易沉淀,低溫或高濁度時(shí)效果仍很好。固體三氯化鐵具有強烈的吸水性,腐蝕性較強,易腐蝕設備,對溶解和投加設備的防腐要求較高,具有刺激性氣味,操作條件較差。
三氯化鐵的作用機理是利用三價(jià)鐵離子逐級水解生成的各種羥基鐵離子來(lái)實(shí)現對水中雜質(zhì)顆粒的絮凝,而羥基鐵離子的形成需要利用水中大量的羥基,因此使用過(guò)程中會(huì )消耗大量的堿,當原水堿度不夠時(shí),需要補充石灰等堿源。
硫酸亞鐵俗稱(chēng)綠礬,形成絮凝體快而穩定,沉淀時(shí)間短,適用于堿度高、濁度大的情況,但色度不易除凈,腐蝕性也較強。
8、無(wú)機高分子絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
無(wú)機高分子絮凝劑是從60年代起發(fā)展起來(lái)的新型絮凝劑,目前,無(wú)機高分子絮凝劑的生產(chǎn)和應用在全世界都取得了迅速進(jìn)展。鋁、鐵和硅類(lèi)的無(wú)機高分子絮凝劑實(shí)際上分別是它們由水解、溶膠到沉淀過(guò)程的中間產(chǎn)物,即Al(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Si(Ⅳ)的羥基和氧基聚合物。鋁和鐵是陽(yáng)離子型荷正電,硅是陰離子型荷負電,它們在水溶態(tài)的單元分子量約為數百到數千,可以相互結合成為具有分形結構的集聚體。它們的凝聚—絮凝過(guò)程是對水中顆粒物的電中和與粘附架橋兩種作用的綜合體現。水中懸浮顆粒的粒度在納米到微米級,大多帶負電荷,因此絮凝劑及其形態(tài)的電荷正負、電性強弱和分子量、聚集體的粒度大小是決定其絮凝效果的主要因素。目前無(wú)機高分子絮凝劑的種類(lèi)已有幾十種(主要品種見(jiàn)表8--1),產(chǎn)量也達到絮凝劑總產(chǎn)量的30%~60%,其中廣泛使用聚合氯化鋁。
9、無(wú)機高分子絮凝劑的特點(diǎn)有哪些?
Al(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Si(Ⅳ)的羥基和氧基聚合物都會(huì )進(jìn)一步結合為聚集體,在一定條件下保持在水溶液中,其粒度大致在納米級范圍,以此發(fā)揮凝聚—絮凝作用會(huì )得到低投加量高效果的結果。若比較它們的反應聚合速度,由Al→Fe→Si趨于強烈的,同時(shí)由羥基橋聯(lián)轉為氧基橋聯(lián)的趨勢也按此順序。因此,鋁聚合物的反應較緩和,形態(tài)較穩定,鐵的水解聚合物則反應迅速,容易失去穩定而發(fā)生沉淀,硅聚合物則更趨于生成溶膠及凝膠顆粒。
無(wú)機高分子絮凝劑的優(yōu)點(diǎn)反映在它比傳統絮凝劑如硫酸鋁、氯化鐵的效能更優(yōu)異,而比有機高分子絮凝劑價(jià)格低廉?,F在它成功地應用在給水、工業(yè)廢水以及城市污水的各種處理流程,包括預處理、中間處理和深度處理中,逐漸成為主流絮凝劑。但是,在形態(tài)、聚合度及相應的凝聚—絮凝效果方面,無(wú)機高分子絮凝劑仍處于傳統金屬鹽絮凝劑與有機高分子絮凝劑之間的位置。其分子量和粒度大小以及絮凝架橋能力仍比有機絮凝劑差很多,而且還存在對進(jìn)一步水解反應的不穩定性問(wèn)題。無(wú)機高分子絮凝劑的這些弱點(diǎn)促進(jìn)了各種復合型無(wú)機高分子絮凝劑的研究和開(kāi)發(fā)。
10、聚合氯化鋁的特點(diǎn)有哪些?
聚合氯化鋁(PAC),又稱(chēng)堿式氯化鋁,化學(xué)式為Aln(OH)mCl3n-m。PAC是一種多價(jià)電解質(zhì),能顯著(zhù)地降低水中粘土類(lèi)雜質(zhì)(多帶負電荷)的膠體電荷。由于相對分子質(zhì)量大,吸附能力強,形成的絮凝體較大,絮凝沉淀性能優(yōu)于其他絮凝劑。PAC聚合度較高,投加后快速攪拌,可以大大縮短絮凝體形成時(shí)間。PAC受水溫影響較小,低水溫時(shí)使用效果也很好。它對水的pH值降低較少,適用的pH范圍寬(可在pH=5~9范圍內使用),故可不投加堿劑。PAC的投加量少,產(chǎn)泥量也少,且使用、管理、操作都較方便,對設備、管道等腐蝕性也小。因此,PAC在水處理領(lǐng)域有逐步替代硫酸鋁的趨勢,其缺點(diǎn)是價(jià)格較高。
另外,從溶液化學(xué)的角度看,PAC是鋁鹽水解—聚合—沉淀反應過(guò)程的動(dòng)力學(xué)中間產(chǎn)物,熱力學(xué)上是不穩定的,一般液體PAC產(chǎn)品均應在半年內使用。添加某些無(wú)機鹽(如CaCl2、MnCl2等)或高分子(如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺等)可提高PAC的穩定性,同時(shí)可增加凝聚能力。從生產(chǎn)工藝講,在PAC的制造過(guò)程中引入一種或幾種不同的陰離子(如SO42-、PO43-等),利用增聚作用可以在一定程度上改變聚合物的結構和形態(tài)分布,進(jìn)而提高PAC的穩定性和功效;如果在PAC的制造過(guò)程中引入其它陽(yáng)離子組分,如Fe3+,使Al3+和Fe3+交錯水解聚合,可制得復合絮凝劑聚合鋁鐵。
三氧化二鋁含量是聚合氯化鋁有效成分的衡量指標,一般而言,絮凝劑產(chǎn)品密度越大,三氧化二鋁含量越高。一般來(lái)說(shuō),堿化度越高的聚合氯化鋁吸附架橋能力越好,但因接近[Al(OH)3]n而易產(chǎn)生沉淀,因此穩定性也較差。
11、PAC的堿化度是什么?
由于聚合氯化鋁可以看作是AlCl3逐步水解轉化為Al(OH)3過(guò)程中的中間產(chǎn)物,也就是Cl-逐步被羥基OH-取代的各種產(chǎn)物。聚合氯化鋁的某種形態(tài)中羥基化程度就是堿化度,堿化度是聚合氯化鋁中羥基當量與鋁的當量之比。
實(shí)踐表明,堿化度是聚合氯化鋁的最重要指標之一,聚合氯化鋁的聚合度、電荷量、混凝效果、成品的pH值、使用時(shí)的稀釋率和儲存的穩定性等都與堿化度有密切關(guān)系。常用聚合氯化鋁的堿化度多為50%~80%。
12、復合絮凝劑的特點(diǎn)和使用的注意事項有哪些?
復合絮凝劑有各種成分,其主要原料是鋁鹽、鐵鹽和硅酸鹽。從制造工藝方面講,它們可以預先分別羥基化聚合再加以混合,也可以先混合再加以羥基化聚合,但最終總是要形成羥基化的更高聚合度的無(wú)機高分子形態(tài),才能達到優(yōu)異的絮凝效果。復合劑中每種組分在總體結構和凝聚—絮凝過(guò)程中都會(huì )發(fā)揮一定作用,但在不同的方面,可能有正效應,也可能有負效應。
通常要綜合考慮穩定性、電中和能力和吸附架橋能力三種因素。聚合鋁、聚合鐵類(lèi)絮凝劑的弱點(diǎn)是分子量和粒度尚不夠高而聚集體的粘附架橋能力不夠強,因而需要加入粒度較大的硅聚合物來(lái)增強絮凝性能。但加入陰離子型的硅聚合物后,總體電荷會(huì )有所降低,從而減弱了電中和能力。
因此,目前的復合絮凝劑即使制造質(zhì)量?jì)?yōu)良,與聚合鋁相比,其效果只能提高10~30%。廢水處理技術(shù)人員必須了解不同種類(lèi)復合絮凝劑的特性、適應性、優(yōu)點(diǎn)及不足是同樣重要的。在選用最合適的絮凝劑和投加工藝操作程序時(shí),只有根據廢水水質(zhì)特點(diǎn),仔細分析和判斷,才能獲得最佳的處理效果。
13、人工合成有機高分子絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
人工合成有機高分子絮凝劑多為聚丙烯、聚乙烯物質(zhì),如聚丙烯酰胺、聚乙烯亞胺等。這些絮凝劑都是水溶性的線(xiàn)型高分子物質(zhì),每個(gè)大分子由許多包含帶電基團的重復單元組成,因而也稱(chēng)為聚電解質(zhì)。包含帶正電基團的為陽(yáng)離子型聚電解質(zhì),包含帶負電基團的為陰離子型聚電解質(zhì),既包含帶正電基團又包含帶負電基團,稱(chēng)之為非離子型聚電解質(zhì)。
目前使用較多的高分子絮凝劑是陰離子型,它們對水中負電膠體雜質(zhì)只能發(fā)揮助凝作用。往往不能單獨使用,而是配合鋁鹽、鐵鹽使用。陽(yáng)離子型絮凝劑能同時(shí)發(fā)揮凝聚和絮凝作用而單獨使用,故得到較快發(fā)展。
我國當前使用較多的是聚丙烯酰胺類(lèi)非離子型高聚物,常與鐵、鋁鹽合用。利用鐵、鋁鹽對膠體微粒的電性中和作用和高分子絮凝劑優(yōu)異的絮凝功能,從而得到滿(mǎn)意的處理效果。聚丙烯酰胺在使用中具有投量少,凝聚速度快,絮凝體粒大強韌的特點(diǎn)。我國目前生產(chǎn)的人工合成有機高分子絮凝劑中80%是這種產(chǎn)品。
14、聚丙烯酰胺類(lèi)絮凝劑的特點(diǎn)有哪些?
聚丙烯酰胺PAM是一種目前應用最廣泛的人工合成有機高分子絮凝劑,有時(shí)也被用作助凝劑。聚丙烯酰胺的生產(chǎn)原料是聚丙烯腈CH2=CHCN,在一定條件下,丙烯腈水解生成丙烯酰胺,丙烯酰胺再通過(guò)懸浮聚合得到聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺屬于水溶性樹(shù)脂,產(chǎn)品有粒狀固體和一定濃度的粘稠水溶液兩種。
聚丙烯酰胺在水的實(shí)際存在形態(tài)是無(wú)規線(xiàn)團,由于無(wú)規線(xiàn)團具有一定的粒徑尺寸,其表面又有一些酰胺基團,因此能夠起到相應的架橋和吸附能力,即具有一定的絮凝能力。但由于聚丙烯酰胺長(cháng)鏈卷曲成線(xiàn)團,使其架橋范圍較小,兩個(gè)酰胺基締結后,相當于作用相互抵消而喪失兩個(gè)吸附位,再加上部分酰胺基卷藏在線(xiàn)團結構的內部,不能與水中的雜質(zhì)顆粒相接觸和吸附,所以其擁有的吸附能力不能充分發(fā)揮。
為了使締結在一起的酰胺基再次分開(kāi)、內藏的酰胺基也能暴露在外表,人們設法將無(wú)規線(xiàn)團適當延伸展開(kāi),甚至設法在長(cháng)分子鏈上增加一些帶有陽(yáng)離子或陰離子的基團,同時(shí)提高吸附架橋能力和電中和壓縮雙電層的作用。這樣一來(lái),在PAM的基礎上又衍生出一系列性質(zhì)各異的聚丙烯酰胺類(lèi)絮凝劑或助凝劑。
比如說(shuō)在聚丙烯酰胺溶液中加堿,使部分鏈節上的酰胺基轉化為羧酸鈉,而羧酸鈉在水中容易離解出鈉離子,使COO-基保留在支鏈上,因此生成部分水解的陰離子型聚丙烯酰胺。陰離子型聚丙烯酰胺分子結構上的COO-基使分子鏈帶有負電荷,彼此相斥將原來(lái)締結在一起的酰胺基拉開(kāi),促使分子鏈由線(xiàn)團狀逐漸伸展成長(cháng)鏈狀,從而使架橋范圍擴大、提高絮凝能力,作為助凝劑其優(yōu)勢表現得更為出色。
陰離子型聚丙烯酰胺的使用效果與其“水解度”有關(guān),“水解度”過(guò)小會(huì )導致混凝或助凝效果較差,“水解度”過(guò)大會(huì )增加制作成本。
15、什么是陰離子型聚丙烯酰胺的水解度?
陰離子型聚丙烯酰胺“水解度”是水解時(shí)PAM分子中酰胺基轉化成羧基的百分比,但由于羧基數測定很困難,實(shí)際應用中常用“水解比”即水解時(shí)氫氧化鈉用量與PAM用量的重量比來(lái)衡量。
水解比過(guò)大,加堿費用較高,水解比過(guò)小,又會(huì )使反應不足、陰離子型聚丙烯酰胺的混凝或助凝效果較差。一般將水解比控制在20%左右,水解時(shí)間控制在2~4h。
16、影響絮凝劑使用的因素有哪些?
1)水的pH值
水的pH值對無(wú)機絮凝劑的使用效果影響很大,pH值的大小關(guān)系到選用絮凝劑的種類(lèi)、投加量和混凝沉淀效果。水中的H+和OH-參與絮凝劑的水解反應,因此,pH值強烈影響絮凝劑的水解速度、水解產(chǎn)物的存在形態(tài)和性能。以通過(guò)生成Al(OH)3帶電膠體實(shí)現混凝作用的鋁鹽為例,當pH值<4時(shí),Al3+不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3+離子的形式存在,混凝效果極差。pH值在6.5~7.5之間時(shí),Al3+水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性膠體,混凝效果較好。pH值>8后,Al3+水解成AlO2-,混凝效果又變得很差。
水的堿度對pH值有緩沖作用,當堿度不夠時(shí),應添加石灰等藥劑予以補充。當水的pH值偏高時(shí),則需要加酸調整pH值到中性。相比之下,高分子絮凝劑受pH值的影響較小。
2)水溫
水溫影響絮凝劑的水解速度和礬花形成的速度及結構?;炷乃舛嗍俏鼰岱磻?,水溫較低時(shí),水解速度慢且不完全。低溫情況下,水的粘度大,布朗運動(dòng)減弱,絮凝劑膠體顆粒與水中雜質(zhì)顆粒的碰撞次數減少,同時(shí)水的剪切力增大,阻礙混凝絮體的相互粘合;因此,盡管增加了絮凝劑的投加量,絮體的形成還是很緩慢,而且結構松散、顆粒細小,難以去除。低溫對高分子絮凝劑的影響較小。但要注意的是,使用有機高分子絮凝劑時(shí),水溫不能過(guò)高,高溫容易使有機高分子絮凝劑老化甚至分解生成不溶性物質(zhì),從而降低混凝效果。
3)水中雜質(zhì)成分
水中雜質(zhì)顆粒大小參差不齊對混凝有利,細小而均勻會(huì )導致混凝效果很差。雜質(zhì)顆粒濃度過(guò)低往往對混凝不利,此時(shí)回流沉淀物或投加助凝劑可提高混凝效果。水中雜質(zhì)顆粒含有大量有機物時(shí),混凝效果會(huì )變差,需要增加投藥量或投加氧化劑等起助凝作用的藥劑。水中的鈣鎂離子、硫化物、磷化物一般對混凝有利,而某些陰離子、表面活性物質(zhì)對混凝有不利影響。
4)絮凝劑種類(lèi)
絮凝劑的選擇主要取決于水中膠體和懸浮物的性質(zhì)及濃度。如果水中污染物主要呈膠體狀態(tài),則應首選無(wú)機絮凝劑使其脫穩凝聚,如果絮體細小,則需要投加高分子絮凝劑或配合使用活化硅膠等助凝劑。很多情況下,將無(wú)機絮凝劑與高分子絮凝劑聯(lián)合使用,可明顯提高混凝效果,擴大應用范圍。對于高分子而言,鏈狀分子上所帶電荷量越大,電荷密度越高,鏈越能充分伸展,吸附架橋的作用范圍也就越大,混凝效果會(huì )越好。
5)絮凝劑投加量
使用混凝法處理任何廢水,都存在最佳絮凝劑和最佳投藥量,通常都要通過(guò)試驗確定,投加量過(guò)大可能造成膠體的再穩定。一般普通鐵鹽、鋁鹽的投加范圍是10~100mg/L,聚合鹽為普通鹽投加量的1/2~1/3,有機高分子絮凝劑的投加范圍是1~5mg/L。
6)絮凝劑投加順序
當使用多種絮凝劑時(shí),需要通過(guò)試驗確定最佳投加順序。一般來(lái)說(shuō),當無(wú)機絮凝劑與有機絮凝劑并用時(shí),應先投加無(wú)機絮凝劑,再投加有機絮凝劑。而處理雜質(zhì)顆粒尺寸在50μm以上時(shí),常先投加有機絮凝劑吸附架橋,再投加無(wú)機絮凝劑壓縮雙電層使膠體脫穩。
7)水力條件
在混合階段,要求絮凝劑與水迅速均勻地混合,而到了反應階段,既要創(chuàng )造足夠的碰撞機會(huì )和良好的吸附條件讓絮體有足夠的成長(cháng)機會(huì ),又要防止已生成的小絮體被打碎,因此攪拌強度要逐步減小,反應時(shí)間要足夠長(cháng)。
17、天然有機高分子絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
天然有機高分子絮凝劑在水處理中應用具有悠久的歷史,直到今天,天然高分子化合物仍是一類(lèi)重要的絮凝劑,只是使用量遠低于人工合成高分子絮凝劑,原因是天然高分子絮凝劑電荷密度較小,分子量較低,且易發(fā)生生物降解而失去絮凝活性。
與人工合成的絮凝劑相比,天然有機高分子絮凝劑的毒性小,提取工藝簡(jiǎn)單,無(wú)論是化學(xué)成分還是生產(chǎn)工藝,都能很好地與自然和諧一致,因此研究、利用這些自然資源用作水處理藥劑成為當前的熱點(diǎn),這與全球重視合理利用資源,保護和改善環(huán)境的形勢密不可分。
目前天然高分子絮凝劑的種類(lèi)很多,按照其主要天然成分(包括改性所用的基質(zhì)成分),可以分為:殼聚糖類(lèi)絮凝劑、改性淀粉絮凝劑、改性纖維素絮凝劑、木質(zhì)素類(lèi)絮凝劑、樹(shù)膠類(lèi)絮凝劑、褐藻膠絮凝劑、動(dòng)物膠和明膠絮凝劑等。這些天然高分子多數具有多糖結構,其中淀粉主鏈中僅含有一種單糖結構,屬于同多糖;殼聚糖、樹(shù)膠、褐藻膠等含有多種單糖結構,屬于雜多糖;木質(zhì)素是一種特殊的芳香型天然高聚物;動(dòng)物膠和明膠屬于蛋白質(zhì)類(lèi)物質(zhì)。
18、使用高分子有機絮凝劑時(shí),應注意哪些事項?
有機高分子絮凝劑屬于線(xiàn)團結構的長(cháng)鏈大分子,在水中必然經(jīng)歷一個(gè)溶漲過(guò)程,固體產(chǎn)品或高濃度液體產(chǎn)品在使用之前必須配制成水溶液再投加到待處理水中。配制水溶液的溶藥池必須安裝機械攪拌設備,溶藥連續攪拌時(shí)間要控制在30min以上。水溶液的濃度一般為0.1%左右,再高,溶液的粘度增大,投加困難,再低,需要的溶液池體積又會(huì )過(guò)大。溶藥使用的水中應盡量避免含有大量的懸浮物,以避免有機高分子絮凝劑與這些懸浮物進(jìn)行絮凝反應形成礬花,影響投加后的使用效果。
對固體有機高分子絮凝劑進(jìn)行溶解時(shí),固體顆粒的投加點(diǎn)一定要在水流紊動(dòng)最強烈的地方,同時(shí)一定要以最小投加量向溶藥池中緩慢投入,使固體顆粒分散進(jìn)入水中,以防固體投加量太快在水中分散不及而相互粘結形成團塊,團塊的結構是內部有固體顆粒、外部包圍部分水解物,這樣的團塊一旦形成,往往要花費很長(cháng)時(shí)間才能再均勻地溶入水中,在連續溶藥池中甚至可以存在長(cháng)達數天。
固體顆粒的投加點(diǎn)一定要遠離機械攪拌器的攪拌軸,因為攪拌軸通常是溶藥池中水流紊動(dòng)性最差的地方,溶解不充分的有機高分子絮凝劑經(jīng)常會(huì )附著(zhù)在軸上,日益積累,有時(shí)可以形成相當大的粘團,如果不及時(shí)認真地予以清理,粘團會(huì )越變越大,影響范圍也就越來(lái)越大。
作為助凝劑時(shí),一般要先在處理水中投加無(wú)機絮凝劑進(jìn)行壓縮雙電層脫穩后,再投加有機高分子絮凝劑實(shí)現架橋作用。在無(wú)機絮凝劑投加充足的條件下,有機高分子絮凝劑的助凝效果不會(huì )因投加量的差異而有較大差別。因此,作為助凝劑時(shí),有機高分子絮凝劑的投加量一般為0.1mg/L。
固體有機高分子絮凝劑容易吸水潮解成塊,必須使用防水包裝,保存地點(diǎn)也必須干燥,避免露天存放。
19、微生物絮凝劑的種類(lèi)有哪些?
微生物絮凝劑與傳統無(wú)機或有機絮凝劑有顯著(zhù)不同,它們或是直接利用微生物細胞,或是利用微生物細胞壁提取物、代謝產(chǎn)物等。前者是微生物絮凝劑研究的主要方面,至今發(fā)現的具有絮凝性能微生物有17種以上,包括霉菌、細菌、放線(xiàn)菌和酵母,后者與有機絮凝劑為同類(lèi)物質(zhì)。微生物絮凝劑具有傳統無(wú)機或有機絮凝劑所不能比擬的許多優(yōu)點(diǎn),如不產(chǎn)生二次污染、生產(chǎn)成本低等。
微生物絮凝劑的絮凝性能受諸多因素影響,內在因素包括絮凝基因的遺傳和表達,外在因素則有微生物培養基的組成、細胞表面疏水性的變化、環(huán)境中二價(jià)金屬離子的存在等。目前,國外已有性能良好的微生物絮凝劑商品,如日本生產(chǎn)的NOC--1。微生物絮凝劑從研究到生產(chǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題是發(fā)展成熟的微生物育種技術(shù),同時(shí)努力降低生產(chǎn)成本。我國的微生物絮凝劑研制正朝著(zhù)這一方向邁進(jìn),但是離工業(yè)化生產(chǎn)還有一定距離。
20、如何確定使用絮凝劑的種類(lèi)和投加劑量?
絮凝劑的選擇和用量應根據相似條件下的水廠(chǎng)運行經(jīng)驗或原水混凝沉淀試驗結果,結合當地藥劑供應情況,通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟比較后確定。選用的原則是價(jià)格便宜、易得,凈水效果好,使用方便,生成的絮凝體密實(shí)、沉淀快、容易與水分離等。
混凝的目的在于生成較大的絮凝體,由于影響因素較多,一般通過(guò)混凝燒杯攪拌試驗來(lái)取得相應數據?;炷囼炘跓羞M(jìn)行,包括快速攪拌、慢速攪拌和靜止沉降三個(gè)步驟。投入的絮凝劑經(jīng)過(guò)快速攪拌迅速分散并與水樣中的膠粒相接觸,膠粒開(kāi)始凝聚并產(chǎn)生微絮體;通過(guò)慢速攪拌,微絮體進(jìn)一步互相接觸長(cháng)成較大的顆粒;停止攪拌后,形成的膠粒聚集體依靠重力自然沉降至燒杯底部。通過(guò)對混凝效果的綜合評價(jià),如絮凝體沉降性、上清液濁度、色度、pH值、耗氧量等,確定合適的絮凝劑品種及其最佳用量。
試驗用六聯(lián)攪拌機,它有六個(gè)可垂直移動(dòng)的轉軸,其底部位置處帶有攪拌葉片,葉片尺寸6cm×2cm。轉軸的旋轉速度和旋轉時(shí)間可以預先設定,能自動(dòng)工作。一般試驗按快速攪動(dòng)2min,n=300r/min;慢速攪動(dòng)3min,n=60r/min。試驗時(shí)在6個(gè)1000mL大燒杯中加入1L原水后,分別放在六個(gè)轉軸的正下方,將轉軸下移到底;再在連接在一水平轉軸上的6個(gè)小玻璃燒杯內,依次加入不同數量的藥液,轉動(dòng)水平軸,則小管內的藥液同時(shí)倒入相應的原水中。然后啟動(dòng)攪拌器使其自動(dòng)工作。
攪動(dòng)自動(dòng)停止后,將葉片從燒杯中緩慢拉起,靜置20min,用移液管自水面下約10cm處,吸取水樣25mL,用濁度計測量上清液的濁度。以投藥量為橫坐標,上清液的剩余濁度為縱坐標,繪制成曲線(xiàn)將不同絮凝劑的效果進(jìn)行對比,根據除濁效果和綜合技術(shù)經(jīng)濟多方面因素,選擇確定處理這種廢水的絮凝劑。
燒杯攪拌試驗方法可分單因素試驗和多因素試驗兩種。試驗時(shí)要做到所用原水與實(shí)際水質(zhì)完全相同,同時(shí)在根據水的pH值、雜質(zhì)性質(zhì)等因素考慮確定絮凝劑的種類(lèi)、投加量、投加順序,而且試驗應該是實(shí)際過(guò)程的模擬,兩者的水力條件(主要是GT值)必須相同或接近。
21、什么是助凝劑?其作用是什么?
在廢水的混凝處理中,有時(shí)使用單一的絮凝劑不能取得良好的混凝效果,往往需要投加某些輔助藥劑以提高混凝效果,這種輔助藥劑稱(chēng)為助凝劑。常用助凝劑有氯、石灰、活化硅酸、骨膠和海藻酸鈉、活性炭和各種粘土等。
有的助凝劑本身不起混凝作用,而是通過(guò)調節和改善混凝條件、起到輔助絮凝劑產(chǎn)生混凝效果的作用。有的助凝劑則參與絮體的生成,改善絮凝體的結構,可以使無(wú)機絮凝劑產(chǎn)生的細小松散的絮凝體變成粗大而緊密的礬花。
22、常用助凝劑的種類(lèi)有哪些?
助凝劑種類(lèi)較多,但按它們在混凝過(guò)程中所起作用來(lái)說(shuō)大致可分為如下兩類(lèi):
1)調節或改善混凝條件的藥劑
混凝過(guò)程應該在一定的pH值范圍內進(jìn)行,如果原水pH值不能滿(mǎn)足此要求,則應調整原水的pH值,這類(lèi)助凝劑包括酸和堿。原水pH值較低、堿度不足而使絮凝劑水解困難時(shí),可以投加CaO、Ca(OH)2、Na2CO3、NaHCO3等堿性物質(zhì)(常用的為石灰);而PH值較高時(shí),則常用硫酸或CO2來(lái)降低原水的pH值。
對溶解性有機物含量較大的廢水,可用Cl2等氧化劑來(lái)破壞有機物,提高對溶解性有機物的去除效果。另外亞鐵鹽作絮凝劑時(shí),可用氯氣將亞鐵(Fe2+)氧化成高價(jià)鐵(Fe3+),以提高混凝效果。
以上堿劑、硫酸和CO2、氯氣等本身并不起凝聚作用,只起輔助混凝的作用。
2)加大礬花粒度、密度和結實(shí)性的助凝劑
混凝的結果要求生成粒度大、密度大和結實(shí)的礬花,既有利于沉淀,又不易破碎。為獲得此種結果,結合水質(zhì)的特點(diǎn),有時(shí)必須在水中加入某種物質(zhì)或藥劑。如含有不宜沉降的質(zhì)地較輕雜質(zhì)的低濁廢水中,加入二氧化硅、活性炭、粘土一類(lèi)較粗顆?;蚧亓鞑糠殖恋砦勰嗫善鸬郊又?、加大礬花的作用;當采用鋁鹽、鐵鹽作絮凝劑只能產(chǎn)生細小而松散的絮凝體時(shí),可投加聚丙烯酰胺、活化硅酸及骨膠等高分子助凝劑,利用它們的強烈吸附架橋作用,使細小而松散的絮凝體變得粗大而密實(shí)。
23、絮凝劑、助凝劑在強化廢水處理中的應用有哪些?
廢水處理中投加絮凝劑可加速廢水中固體顆粒物的聚集和沉降,同時(shí)也能去除部分溶解性有機物。這種方法具有投資少,操作簡(jiǎn)單,靈活等優(yōu)點(diǎn),特別適合于處理水量小,懸浮雜質(zhì)含量較大的廢水。采用無(wú)機絮凝劑時(shí),因為投藥量大,產(chǎn)生的污泥量也大,所以實(shí)際應用中主要采用人工合成有機高分子絮凝劑OPF,或采用無(wú)機絮凝劑與OPF相結合的方式。
據有關(guān)報道,在初級沉淀池,常使用陰離子型已水解的聚丙烯酰胺去除廢水中的懸浮雜質(zhì),而使用非離子型聚丙烯酰胺(PAM)時(shí)的效果不好。經(jīng)驗表明,在初級沉淀池中投加1mg/L水解聚丙烯酰胺,可去除進(jìn)場(chǎng)廢水中50%以上的懸浮粒子及40%以上的BOD5。
在廢水的初級沉淀處理中,將有機高分子聚電解質(zhì)與無(wú)機絮凝劑的混合使用,要比它們各自單獨使用效果更好。由于進(jìn)場(chǎng)廢水中懸浮粒子的濃度、粒徑分布及種類(lèi)等隨時(shí)會(huì )發(fā)生變化,就使得絮凝劑的最佳劑量有時(shí)難以控制。這時(shí)若過(guò)量投加無(wú)機絮凝劑,用卷掃機理來(lái)沉淀去除懸浮雜質(zhì),方法雖然可行,但其缺點(diǎn)也是很突出的,一是作用時(shí)間比較長(cháng)(15~30min),再是形成的絮體易破碎。如果在投加無(wú)機絮凝劑的同時(shí),再加入一定量的有機高分子聚電解質(zhì),可使絮凝時(shí)間減少到2~5min,而且形成的絮體也比較結實(shí)。
在用沉淀法去除水中帶色有機膠體雜質(zhì)時(shí),可使用雙電解質(zhì)系統。先用帶有高正電荷的陽(yáng)離子型聚電解質(zhì)使這些有機膠體脫穩,然后再用大分子量非離子型或陰離子型聚電解質(zhì)使已脫穩的有機膠體絮凝成易沉淀的絮體。
二次沉淀池中常使用陽(yáng)離子型聚電解質(zhì)作絮凝劑,如聚二甲基已二烯氯化銨或聚氨甲基二甲基已二烯氯化銨等,但其投加量要比在初次沉淀池中少一些。原因是初次沉淀池中所添加的陰離子型聚電解質(zhì)有一部分在進(jìn)入二次沉淀池后繼續發(fā)揮作用,而且二次沉淀池中所添加的聚電解質(zhì)在污泥回流中能反復得到利用。
另外,混凝處理還可以去除廢水中的磷酸鹽和重金屬離子。長(cháng)期以來(lái),人們一直采用投加金屬鹽類(lèi)無(wú)機絮凝劑的方法來(lái)去除廢水中的部分磷酸鹽。但實(shí)驗證明,在保證磷酸根的去除率沒(méi)有降低的前提下,用陽(yáng)離子聚合物代替無(wú)機絮凝劑可以取得同樣的除磷效果,這說(shuō)明聚合物參與了對陰離子磷酸根的吸附。例如某廢水處理場(chǎng)在混凝處理工藝中,用12mg/L硫酸鐵和3mg/L高電荷密度的陽(yáng)離子聚合物,以及0.2mg/L高分子量的陰離子聚合物復合,代替原來(lái)23mg/L的硫酸鐵,在磷的去除率不變的情況下,使出水BOD5去除率從30%上升到了55%。同時(shí),采用混凝處理后,可以使活性污泥階段產(chǎn)生的污泥中無(wú)機物成分減少,提高活性污泥的生物降解功能。
廢水處理中使用的過(guò)濾、浮選等處理工藝中,通過(guò)使用無(wú)機絮凝劑和聚電解質(zhì)助凝劑,可以提高出水水質(zhì)。結合廢水水質(zhì)特點(diǎn),絮凝劑可以單獨使用,也可以多種絮凝劑復合使用或一主一輔復配使用(輔者作為助凝劑)。絮凝劑的選擇可以通過(guò)燒杯靜態(tài)試驗初步篩選,再在生產(chǎn)裝置上驗證確定。
24、常用污泥調理劑的種類(lèi)有哪些?
調理劑又稱(chēng)脫水劑,可分為無(wú)機調理劑和有機調理劑兩大類(lèi)。無(wú)機調理劑一般適用于污泥的真空過(guò)濾和板框過(guò)濾,而有機調理劑則適用于污泥的離心脫水和帶式壓濾脫水。
1)無(wú)機調理劑
最有效、最便宜也是最常用的無(wú)機調理劑主要有鐵鹽和鋁鹽兩大類(lèi)。鐵鹽調理劑主要包括氯化鐵(FeCl3?6H2O)、硫酸鐵(Fe2(SO4)3?4H2O)、硫酸亞鐵(FeSO4?7H2O)以及聚合硫酸鐵(PFS)([Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m)等,鋁鹽調理劑主要有硫酸鋁(Al2(SO4)3?18H2O)、三氯化鋁(AlCl3)、堿式氯化鋁(Al(OH)2Cl)、聚合氯化鋁(PAC)([Al2(OH)n?Cl6-n]m)等。
投加無(wú)機調理劑后,可以大大加速污泥的濃縮過(guò)程,改善過(guò)濾脫水效果。而且鐵鹽和石灰聯(lián)用可以進(jìn)一步提高調理效果。投加無(wú)機調理劑的缺點(diǎn)一是用量較大,一般來(lái)說(shuō),投加量要達到污泥干固體重量的5%~20%,從而導致濾餅體積增大;二是無(wú)機調理劑本身具有腐蝕性(尤其是鐵鹽),投加系統要具有防腐性能。應當注意的是,采用氯化鐵作為調理劑時(shí),會(huì )增加對脫水污泥處理設備金屬構件的腐蝕性,因此所配備的脫水污泥處理設備的防腐等級應適當提高。
2)有機調理劑
有機合成高分子調理劑種類(lèi)很多,按聚合度可分為低聚合度(分子量約為1千~幾萬(wàn))和高聚合度(分子量約為幾十萬(wàn)~幾百萬(wàn))兩種;按離子型分為陽(yáng)離子型、陰離子型、非離子型、陰陽(yáng)離子型等。與無(wú)機調理劑相比,有機調理劑投加量較少,一般為污泥干固體重量的0.1%~0.5%,而且沒(méi)有腐蝕性。
用于污泥調理的有機調理劑主要是高聚合度的聚丙烯酰胺系列的絮凝劑產(chǎn)品,主要有陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺、陰離子型聚丙烯酰胺和非離子型聚丙烯酰胺三類(lèi)。其中陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺能中和污泥顆粒表面的負電荷并在顆粒間產(chǎn)生架橋作用而顯示出較強的凝聚力,調理效果顯著(zhù),但費用較高。為降低成本,可以使用較便宜的陰離子型聚丙烯酰胺-石灰聯(lián)用法,利用帶有正電荷的Ca(OH)2絮體物將帶負電的絮凝劑和污泥顆粒吸附在一起,形成一種復合的凝聚體系。
25、選擇使用污泥調理劑應考慮的因素有哪些?
1)調理劑的品種特點(diǎn)
就常用的鋁鹽和鐵鹽無(wú)機調理劑而言,使用鋁鹽時(shí)的藥劑投加量較大,所形成的絮體密度較小,調理效果較差,在脫水過(guò)程中會(huì )堵塞濾布。因此,在選用無(wú)機調理劑時(shí),盡可能采用鐵鹽;當使用鐵鹽會(huì )帶來(lái)許多問(wèn)題時(shí),再考慮采用鋁鹽。無(wú)機調理劑與有機調理劑相比,藥劑投加量較大,形成的絮體顆粒細小,但絮體強度較高。因此在利用真空過(guò)濾機和板框壓濾機使污泥脫水時(shí),可以考慮采用無(wú)機調理劑。與無(wú)機調理劑相比,有機調理劑藥劑投加量較小,形成的絮體粗大,但絮體強度較低,比無(wú)機調理劑形成的絮體更容易破碎。而且一旦絮體被破壞,不論采用無(wú)機調理劑還是有機調理劑,都不易恢復到原來(lái)的狀態(tài)。因此在利用離心脫水機和帶式壓濾機使污泥脫水時(shí),可以考慮采用有機調理劑。在采用無(wú)機調理劑或有機調理劑中的一種難以達到理想的調理效果時(shí),可以考慮將無(wú)機和有機調理劑復配使用,有時(shí)能取得更好的調理效果。比如石灰和三氯化鐵聯(lián)合使用,不但能起到調節pH值的作用,而且石灰和污水中的重碳酸鈣生成的碳酸鈣顆粒結構還能增加污泥的孔隙率,促進(jìn)泥水分離。
2)污泥性質(zhì)
不同性質(zhì)的污泥,選用調理劑的種類(lèi)和投加量也有很大差異。對有機物含量高的污泥,較為有效的調理劑是陽(yáng)離子型有機高分子調理劑,而且有機物含量越高,越適宜選用聚合度越高的陽(yáng)離子型有機高分子調理劑。而對以無(wú)機物為主的污泥,則可以考慮采用陰離子型有機高分子調理劑。污泥性質(zhì)的不同直接影響調理效果:初沉池污泥較易脫水,而浮渣和剩余活性污泥則較難脫水,混合污泥的脫水性能則介于兩者之間。為達到一定的調理效果,所需調理劑的數量存在顯著(zhù)差異。一般來(lái)說(shuō),越難脫水的污泥其調理用藥劑量越大,污泥顆粒細小,會(huì )導致調理劑消耗量的增加,污泥中的有機物含量和堿度高,也會(huì )導致調理劑用量的加大。另外,污泥含固率也影響調理劑的投加量,一般污泥含固率越高,調理劑的投加量越大。
3)溫度
污泥的溫度直接影響著(zhù)無(wú)機鹽類(lèi)調理劑的水解作用,溫度低時(shí),水解作用會(huì )變慢。如果溫度低于10℃,調理效果會(huì )明顯變差,可通過(guò)適當延長(cháng)調理時(shí)間的方法改善調理效果。使用有機高分子調理劑時(shí),如果配制藥液的母液或自來(lái)水溫度過(guò)低或污泥溫度過(guò)低,就會(huì )由于水的動(dòng)力粘滯度和高分子調理劑溶液本身的粘度變大而不利于稀釋均勻和調理混合均勻,進(jìn)而影響污泥調理效果和脫水效果。因此,冬季氣溫較低時(shí),要重視污泥輸送系統的保溫環(huán)節(從污水處理系統排出的污泥溫度一般不低于15℃),盡量減少污泥輸送過(guò)程中熱量的損失。在必要的情況下,可以采取對有機高分子調理劑稀釋罐加熱或適當延長(cháng)混合溶解時(shí)間和加大攪拌強度的方法改善溶解條件。
4)pH值
污泥的pH值決定無(wú)機鹽類(lèi)調理劑的水解產(chǎn)物形態(tài),同一種調理劑對不同pH值的污泥的調理效果也大不相同。鋁鹽的水解反應受pH值的影響很大,其凝聚反應的最佳pH值范圍為5~7。當pH值大于8或小于4時(shí),難以形成絮體,也就是說(shuō)失去了調理的作用。而高鐵鹽調理劑受pH值的影響較小,無(wú)論污泥呈酸性還是呈堿性,都能形成水解產(chǎn)物Fe(OH)3絮體,最佳pH值范圍為6~11。亞鐵鹽在pH值為8~10的污泥中,其溶解度較高的水解產(chǎn)物能被氧化成溶解度較低的Fe(OH)3絮體。因此選用無(wú)機鹽類(lèi)調理劑時(shí),首先要考慮脫水污泥的具體pH值,如果pH值偏離其凝聚反應的最佳范圍,最好更換使用另一種調理劑。否則就要考慮在對污泥進(jìn)行調理之前,投加酸或堿調整污泥的pH值,一般情況下,都不采取這種措施。
pH值對聚合電解質(zhì)的調理效果也有影響,污泥的pH值影響著(zhù)調理劑分子的電離、荷電狀況以及分子形狀。陽(yáng)離子型聚合電解質(zhì)在低pH值的酸性污泥中的電離度較大,分子形狀趨向舒展;而在高pH值的堿性污泥中電離度較小,分子形狀趨向卷曲。與陽(yáng)離子型聚合電解質(zhì)性質(zhì)相反,陰離子型聚合電解質(zhì)在低pH值的酸性污泥中的電離度較小,分子形狀趨向卷曲;而在高pH值的堿性污泥中電離度較大,分子形狀趨向舒展。陰陽(yáng)離子型聚合電解質(zhì)的情況稍有不同,在等電點(diǎn)時(shí),整個(gè)分子呈中性,正負兩種電荷相互吸引,故分子緊密卷曲成團。在等電點(diǎn)兩側,分子上都會(huì )有一種電荷過(guò)剩,因互相排斥作用而使分子趨向舒展。
5)配制濃度
調理劑的配制濃度不僅影響調理效果,而且影響藥劑消耗量和泥餅產(chǎn)率,其中有機高分子調理劑影響更為顯著(zhù)。一般來(lái)說(shuō),有機高分子調理劑配制濃度越低,藥劑消耗量越少,調理效果越好。這是因為有機高分子調理劑配制濃度越低,越容易混合均勻,分子鏈伸展得越好,架橋凝聚作用發(fā)揮得越好,調理效果當然也越好。但配制濃度過(guò)高或過(guò)低都會(huì )降低泥餅產(chǎn)率。而無(wú)機高分子調理劑的調理效果幾乎不受配制濃度的影響。經(jīng)驗和有關(guān)研究表明,有機高分子調理劑配制濃度在0.05%~0.1%之間比較合適,三氯化鐵配制濃度10%最佳,而鋁鹽配制濃度在4%~5%最為適宜。
6)投加順序
當采用不止一種調理劑時(shí),調理劑投加的順序也會(huì )影響調理效果。當采用鐵鹽和石灰作調理劑時(shí),一般先投加鐵鹽,再投加石灰,這樣形成的絮體與水較易分離,而且調理劑總的消耗量也較少。當采用無(wú)機調理劑和有機高分子調理劑聯(lián)合調理污泥時(shí),先投加無(wú)機調理劑,再投加有機高分子調理劑,一般可以取得較好的調理效果。
7)混合反應條件
要想達到最好的調理效果,污泥與調理劑實(shí)現完全充分的混合是非常必要的。但值得注意的是,污泥與調理劑混合反應形成絮體后,決不能再被破壞,因為絮體一旦受到破壞就很難恢復到原來(lái)的狀態(tài)。經(jīng)驗表明,針對某種污泥,使用某種調理劑,只有混合反應的強度和時(shí)間在一定范圍內,才能取得較好的調理效果,而且調理效果會(huì )隨著(zhù)停留時(shí)間的增加而降低。這就是說(shuō),經(jīng)過(guò)試驗確定了調理的時(shí)間和強度后,必須在實(shí)際操作中嚴格遵守執行。一方面不能隨意延長(cháng)或縮短混合反應的時(shí)間,另一方面要盡可能快地使調理后的污泥進(jìn)入脫水機。
26、調理劑的投加量如何確定?
污泥調理的藥劑消耗量沒(méi)有固定的標準,根據污泥的品種、消化程度、固體濃度等具體性質(zhì)的不同,投加量會(huì )出現一定的差異。因此,大多是在實(shí)驗室或在現場(chǎng)直接試驗確定調理劑的種類(lèi)及具體投加量。
一般來(lái)說(shuō),按污泥干固體重量的百分比計,三氯化鐵的投加量為5%~10%,硫酸亞鐵約為10%~15%,消石灰的投加量為20%~40%,聚合氯化鋁和聚合硫酸鐵約為1%~3%,陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺為0.1%~0.3%。據有關(guān)資料介紹,由于常用的聚丙烯酰胺系列有機合成高分子調理劑的價(jià)格較為昂貴(有的品種是普通無(wú)機調理劑的十幾甚至二十倍以上),雖然其投加量較少,但折合調理每噸污泥的費用,使用有機合成高分子調理劑的成本仍然較高。普遍的做法是優(yōu)選無(wú)機調理劑,當無(wú)機調理劑作用較差、難以達到理想的調理效果時(shí),再考慮使用有機合成高分子調理劑或將無(wú)機和有機調理劑復配使用。
27、使用調理劑的注意事項有哪些?
為了更好地使用調理劑,應注意以下事項:①充分了解和掌握被處理污泥的性質(zhì)(濃度、成分等);②試驗確定適合于污泥性質(zhì)和脫水機性質(zhì)的調理劑種類(lèi);③試驗確定調理劑的注入點(diǎn)、反應條件、投加量等;④根據調理劑的性質(zhì)確定調理劑的溶解、儲存等使用方法。
一般來(lái)說(shuō),無(wú)機調理劑適用于真空過(guò)濾脫水和板框壓濾脫水,而有機調理劑則較適用于離心脫水和帶式壓濾脫水。在使用離心脫水機和帶式壓力脫水機時(shí),為了形成不易破碎的粗大絮凝物,一般使用分子量在10萬(wàn)、甚至100萬(wàn)以上的陽(yáng)離子系列高分子調理劑。同時(shí)還要注意,由于離心脫水機是在2000~3000G的高離心力下進(jìn)行固液分離,使用分子量越大的高分子調理劑,越容易形成堅固的絮凝物,越有利于脫水;而對帶式壓濾脫水機來(lái)講,分子量過(guò)高時(shí),調理劑的部分粘性會(huì )殘留在絮凝物上,從而導致濾餅在濾布上的剝離性較差。就陽(yáng)離子調理劑而言,對于同樣污泥,和離心脫水機相比,帶式壓力脫水機要求調理劑的陽(yáng)離子度較高、而投加量較少。
一般來(lái)說(shuō),污泥濃度高時(shí),使用高分子量的調理劑效果較好,而污泥濃度低時(shí),使用分子量較低的調理劑效果較好。
廢水生物處理產(chǎn)生的剩余污泥和回流污泥的性質(zhì)相同,其主要成分是微生物的絮凝物,一般帶有負電荷,因此為使剩余污泥凝聚,最好使用陽(yáng)離子的調理劑。當前使用較多的陽(yáng)離子調理劑是聚丙酰胺的共聚物或氨基甲基化變性物,通過(guò)調整陽(yáng)離子變性條件,可得到不同陽(yáng)離子度的調理劑。根據陽(yáng)離子度的不同(可用膠體滴定法測定),陽(yáng)離子調理劑可分為高、中、低陽(yáng)離子度調理劑。
28、脫水劑、調理劑與絮凝劑、助凝劑的關(guān)系是什么?
脫水劑是對污泥進(jìn)行脫水之前投加的藥劑,也就是污泥的調理劑,因此脫水劑和調理劑的意義是一樣的。脫水劑或調理劑的投加量一般都以污泥干固體重量的百分比計。
絮凝劑應用于去除污水中懸浮物,是水處理領(lǐng)域的重要藥劑。絮凝劑的投加量一般以待處理水的單位體積內投加的數量來(lái)表示。
脫水劑(調理劑)與絮凝劑、助凝劑的投加量都可以稱(chēng)為加藥量。同一種藥劑既可以在處理污水時(shí)應用為絮凝劑,又可以在剩余污泥處理過(guò)程中應用為調理劑或脫水劑。
助凝劑用在水處理領(lǐng)域作為絮凝劑的助劑時(shí)被稱(chēng)為助凝劑,同一種助凝劑在剩余污泥處理時(shí)一般不稱(chēng)助凝劑,而是統稱(chēng)為調理劑或脫水劑。
使用絮凝劑時(shí),由于水中的懸浮物數量畢竟有限,為了實(shí)現絮凝劑與懸浮顆粒的充分接觸,需要配備混合、反應設施,并且都要具有足夠的時(shí)間,比如混合需要幾十秒到數分鐘、反應則需要15~30min。而污泥脫水時(shí)從投加調理劑到污泥進(jìn)入脫水機往往只有幾十秒的時(shí)間,即只有相當于絮凝劑的混合過(guò)程、沒(méi)有反應的時(shí)間,而且經(jīng)驗也表明,調理效果會(huì )隨著(zhù)逗留時(shí)間的延長(cháng)而降低。(來(lái)源:實(shí)建化學(xué))