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pam加药泵[转载]混凝剂加药量

时间:2011-10-21 15:06:52  来源:上海加药装置  作者:龙亚加药装置

2)

阴离子型一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水;

3)

作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g;

4)

使用时阴离子型一匹配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型可配制成0.1%-0.5%;

5)

配制溶液时应先在溶解槽中加水,然后开启拌和机,再将PAM沿着旋涡缓慢加入,PAM不克不及一次性快速投入,否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不克不及溶解;

6)

加完PAM后一般应接续拌和30min以上,以确保其充分溶解;

7)

溶解后的PAM应尽量加快使用,阴离子型一般不要跨越36h,阳离子型溶解后很容易水分解,应24h内使用。

ST絮凝剂特性:

ST絮凝剂是种新型的水溶性高分子电解质。它具备离子度高、易溶于水(在整个PH值范围内完全溶于水,且不受低水温的影响)、不成凝胶、水分解稳定性好等特点,由于ST絮凝剂的大分子链上所带的正电荷密度高,产物的水溶性好,分子量适中,是以具备絮凝和消毒的双重性能。它不仅可有效地降低水中悬浮物固体含量,从而降低水的浊度:而且还可使病毒沉降和降低水中三卤甲烷前体的效用,因而使水中的总含碳量(TOC)降低。ST絮凝剂可作为主絮凝剂和助凝剂使用(其用量0.5-0.7PPM相当于明石50~60PPM),对水的澄清有明显的效果,出格是对低浊度水的处理,更是其它类型的高分子絮凝剂所不及。ST絮凝剂与传统使用的无机絮凝剂(如硫酸铝、碱式氯化铝等)相比,具备产生的淤泥量少,沉降速率快水质好,成本低等特点,而且还可采用直接过淋的新工艺,这对传统的上水处理无疑是一个重大改革。

ST絮凝剂产品的技术指标为:

外观:无色或蜜色粘稠液体

含量:≥30%(m/m)

特性粘度:≥40%(m1/g)

离子度:≥50%(m/m)

二、ST絮凝剂的使用方法:

ST絮凝剂可单独使用,或与硫酸铝、碱式氯化铝复合使用。复合使用时、可减少无机絮凝剂添加量,并大大减少产生的污泥量。

ST絮凝剂的最佳使用浓度是使Zate电位零或接近于零时用量。当用量过多时,反而起分散效用。

ST絮凝剂单独使用时,其加药量范围为0.2-10ppm。

ST絮凝剂在低温贮存时,将使胶体或液体冻成冰块,影响它的絮凝活性。是以,应在0-32℃之间贮顾为宜。

ST絮凝剂应可能用中性不含金属盐的水来配制贮备液。贮备液一匹配成1%、0.5%或0.1%的液体。与其它高分子絮凝剂一样,ST絮凝剂在剪切力较高的高速拌和下,将会被堵截分子链,从面降低絮凝剂性能。是以,溶解、输送和絮凝过程,都不要使用较高速率的旋转拌和机和离心泵。一般溶解和絮凝时可用吹入空气或用约100转/分低速的螺旋式拌和为宜。输送则尽可能利用位差或排液泵为宜。

ST絮剂的效果与加入方法有很大关系,为使ST絮凝剂与悬浮物能充分混匀,絮凝剂应尽可能稀释并多次加入。

为了使ST絮凝剂的分子链既不被剪断,同时又能与处理体系充分混合,可采用:(一)在处理物流动管中多次分散加入ST絮凝剂;(二)用压缩空气拌和;(三)用螺旋桨拌和器在100转/分低速下举行。形成絮凝块后,便要避免拌和。

3、ST絮凝剂广泛应用于净水、破乳、造纸双元助留、造纸浆液阴离子杂质消除等范畴。

PAM和铝盐混凝剂联用净水效果经济分析 【打印此页】 【返回】

公布日期:[2008-2-25]

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摘要:

本文实验研究了聚丙烯酰胺和聚合氯化铝或硫酸铝联用除浊、除UV254和CODMn的效果,成果表明:聚丙烯酰胺和聚合氯化铝或硫酸铝联用,比单独用聚合氯化铝或硫酸铝的除浊效果显著,而对UV254和CODMn去除率提高幅度不大,但可大量减少无机混凝剂用量和减少污泥湿基重量,从而减少水厂净水处理成本和污泥处理量。

关键词: 聚丙烯酰胺 污泥湿基重量 经济分析

混凝是以地面水为水源的自来水处理厂不可缺少的基本净水工艺,国内各水厂大多使用无机混凝剂,投药量大,产生的污泥数量多、体积大,难于处理,而且净水效果也不尽如意。有机高分子聚丙烯酰胺(PAM)优良的助凝效果早已为人们熟知,但受其单体毒性、投加量及投加方式优化等问题的影响,国内自来水厂较少使用。然而研究表明:只要严格控制PAM投加量及产品单体含量,其在水厂使用不单可以提高净水效果,而且是最有效减少污泥数量、体积及改善污泥脱水性质的路子[1]。欧罗巴洲、美国已经有相当数量的给水厂选用聚丙烯酰胺作为给水处理的一种絮凝剂。随着环境问题的日益严重,水厂污泥处理已为人们所重视,我国有些都会的新建水厂及原有水厂已将污泥处理提上商讨公事日程,有的水厂污泥处理工程已建成投产。同济大学在自来水厂使用PAM助凝和污泥处理方面作了大量研究,取得一定的经验。

1 实验部分

取某河水水样,举行投加不同的混凝剂和聚丙烯酰胺的实验室混凝拌和实验。

1.1 仪器与试剂

SC-956实验拌和机(湖北省潜江县仪器厂);2100N浊度仪(HACH公司);751GW分光光度计(惠普上海分析仪器有限公司);

聚合氯化铝(以下简称PAC,Al2O330%,盐基度65-80%,2300元/吨,上海五四净水剂厂);

硫酸铝(以下简称AS,Al2O310%,900元/吨,上海五四净水剂厂);

聚丙烯酰胺(以下简称PAM,AN910PWG,阴离子型,分子量1.42×107,单体含量0.008%,水分解度20.5%,26000元/吨,法国SNF公司)。

1.2 拌和实验

拌和实验过程:一组烧瓶,各取1L水样,在快速拌和中(140r.min-1)加入无机混凝剂,拌和1min,

然后转至慢速拌和(30

r.min-1)15min;静置30min后取上清液测定浊度、CODMn和紫外吸光度。

PAM则于快速拌和(140r.min-1)1min后加入,转至中速拌和(100r.min-1)30s,再转至慢速拌和(30

r.min-1)15min。

紫外吸光度在254nm处举行,水样测定前用0.45um膜过淋水样。

1.3 污泥湿基重量

小心倾去上清液,直至烧瓶中约剩50ml泥和水,然后用滤膜过淋至无水珠滴下称重。

2 成果与会商

2.1 净水效果比较

实验的原水首要水质环境:水温=24℃;pH=7.2;浊度=196NTU;UV254=0.176;CODMn

=7.12mg/l。混凝拌和实验成果,整理成图1至图6表示。

从图3至图6可以看出:PAM和无机混凝剂联合使用对UV254和CODMn去除效果均有提高,但幅度不大,因为PAM不克不及产生对有机物质具备吸附效用的水分解产物,其对有机物的去除仅因提高固液分离效果得以提高。最为显著的是浊度的去除效果提高(见图1和图2),这是因为先加入的无机混凝剂和胶粒负电荷起电中和效用使胶体脱稳,去除了大的悬浮粒子,而高分子絮凝剂PAM能使被中和的胶体颗粒及很细微的胶粒迅速吸赞同桥联,可去除很微细的胶粒,从而去浊效果大大提高。

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