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造纸废水Zeta电位在线测量装置的研究

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第28卷第1期造纸废水Zeta电位在线测量装置的研究10—2Wm带人后得:G=0.826×106Pa因此公式(1)可简化为Fzeta=0·826×106ro盏(2)首先利用自制的电位测定仪测定不同压力差(△P)下的流动电位(E),再用Nano—ZS90型电位仪测得水样的实际Zeta电位,然后利用式(2)计算得出K,即这套自制Zate电位测定仪的修正因子。3.2Zeta电位的实际测定取废水水样分别置于6个容器内,每个20L,按照表2的用量分别加入APAM和PAC进行絮凝,然后分别用自制的Zeta电位测定仪与Nano—ZS90型Zeta电位测定仪测定Zeta电位,结果见表2。表2加入不同用量的絮凝剂后的Zeta电位注误差是指自制仪器相对于N跚o-ZS90型Zeta电位测定仪所测Zeta电位的相对误差。从表2可以看出,该设备的实验测量值虽存在一定的误差,但Zeta电位的整体变化趋势可以指导絮凝剂的添加量,而Nano—ZSgO型Zeta电位测定仪需要在实验室环境下人工取样,有很大的滞后性,不能实时地检测出废水Zeta电位的变化。4结论4.1Nano—ZS90型Zeta电位测定仪需要复杂的测量装置和设备,本实验中自制的流动电位法在线Zeta电位测量装置比较简单,即通过构造流动电位的滑动面,由经典的Helmholtz—Smoluchowski方程测量计算得出。根据实验原理测定了不同压力差下的流动电位,进而整定出该装置的设备修正因子。4.2与Nano—zsgo型测定仪结果相比,自制的流动电位法在线Zeta电位仪测量结果存在一定的误差,但两者测量结果具有相同的变化趋势,通过Zeta电位的变化趋势可以指导絮凝剂的投放量。该装置的优势在于实现了自动取样、实时检测,这对造纸中段废水絮凝过程药剂投放量的控制具有很好的指导意义。参考文献[1]杨艳玲,李星,李圭白.水中颗粒物的监测及应用[M].北京:化学工业出版社,2007.[2]MasliyahJH,BhauacharjeeS.ElectrokinetieandColloidTransportPhenomena[M].NewJersey:Wiley-Interscience,2006.[3]史长伟.混凝沉淀法处理脱墨废水的研究[J].中国造纸,2012,31(2):40.[4]李霭华.废水处理中的动电现象及Zeta电位的应用[J].上海造纸。1981(1):111.万方数据造纸废水Zeta电位在线测量装置的研究第28卷第1期[5]房孝涛,王怡俊,孙久军.基于流动电位法纸浆Zeta电位检测方法的研究[J].西南造纸,2006,35(3):41.[6]翁优灵,沙爱民.多普勒电泳光散射Zeta电位分析新技术[J].中国测试技术,2005,31(4):20.[7]李闯,常青,杨斌武.流动电位法测定滤料表面的Zeta电位[J].环境科学学报,2009,29(6):12.[8]ParkHM,LimJY.Streamingpotentialformicrechannelsofarbitrarycro*。ssectionalshapesforthinelectricdoublehtyers[J].JColloidIn,tedeceSei,2009,336:834.[9]FievetP,SbaiM,SzymczykA.ANewTangentialStreamingPotentialSetupfortheElectrokineticCharacterizationofTubularMembranes[J].SeparationScienceandTechnology,2004,39(13):2931.[10]房文静,关继腾,王殿生.用毛管电动-水动力学模型研究储层的流动电位[J].测井技术,2000,24(2):92.[11]邱书波,綦星光.纸浆Zeta电位在线检测装置的研制[J].中华纸业,2001,22(5):24.[12]李昭成,杨桂花.流动电位法Zeta电位仪的测量原理及使用性能[J].纸和造纸,2002(4):29.DevelopmentoftheOn-lineMeasurementDe、,iceofPapermakingWasteWaterZetaPotentialZHANGYuan—yuanAIJiao-yan’(CollegeofElectricalEngineering,GuangxiUniversity,Nanning,GuangxiZhuangAutonomousRegion,530004)(}E—mail:aijy@gxu.edu.en)AbsⅡact:BydetectingtheZetapotentialofpapermakingwastewatertooptimizetheamountofth

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