常用混凝剂(絮凝剂)的溶解与使用方法
- 莫封阳
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2020-03-19 12:50:21
文档简介:
常用混凝剂常用混凝剂(絮凝剂絮凝剂)的溶解与使用方法的溶解与使用方法1、PAC(聚合氯化铝聚合氯化铝)的溶解与使用的溶解与使用1)PAC为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性;2)根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得最佳用药量(具体方法可参见第2条:聚合硫酸铁的溶解与使用-加药量的确定);(参考用量范围:20-800ppm)3)为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般2~5%配为好.如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可;4)使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);5)使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可;6)低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量;7)加药按求得的最佳投加量投加;8)运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少,如见沉淀矾花大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整;9)加药设施应防腐.2、聚合硫酸铁聚合硫酸铁(PFS)的溶解与使用的溶解与使用1)PFS溶液配制a,使用时一般将其配制成5%-20%的浓度.b,一般情况下当日配制当日使用,配药如用自来水,稍有沉淀物属正常现象.2)加药量的确定因原水性质各异,应根据不同情况,现场调试或作烧杯混凝试验,取得最佳使用条件和最佳投药量以达到最好的处理效果.a,取原水1L,测定其pH值;b,调整其PH值为6-9;c,用2ml注射器抽取配制好的PFS溶液,在强力搅拌下加入水样中,直至观察到有大量矾花形成,然后缓慢搅拌,观察沉淀情况.记下所加的PFS量,以此初步确定PFS的用量;d,按照上述方法,将废水调成不同PH值后做烧杯混凝试验,以确定最佳用药PH值;e,若有条件,做不同搅拌条件下用药量,以确定最佳的混凝搅拌条件;f,根据以上步骤所做试验,可确定最佳加药量,混凝搅拌条件等.注意混凝过程三个阶段的水力条件和形成矾花状况.a)凝聚阶段:是药剂注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流.烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30S,一般不超过2min.b)絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层.烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟,再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态.c)沉降阶段:它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提高效率一般采用斜管(板式)沉降池(最好采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小,密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变.烧杯实验宜以20-30转/分慢搅5分钟,再静沉10分钟,测余浊.表1PFS适用范围及参考用量名称参考用量名称参考用量生活饮用水1:20000-1:200000工业用水1:20000-1:200000城市污水1:10000-1:50000机加工乳化油废水1:5000-1:12000纸箱厂废水1:5000-1:10000化工废水1:3000-1:10000电厂废水1:10000-1:30000油田钻井废水1:3000-1:10000洗煤废水1:10000-1:30000造漆废水1:3000-1:8000钢铁工业废水1:10000-1:20000洗毛废水1:2000-1:8000有色选矿废水1:8000-1:20000制革废水1:2000-1:6000冶金选矿废水1:8000-20000印染废水1:2000-1:6000食品工业废水1:8000-1:20000造纸废水1:2000-1:6000电镀废水1:5000-1:10000污泥脱水1:100-1:1000注:上表为参考用量,具体用量应该通过实验确定.3)PFS的投加a,根据烧杯混凝试验结果,调整废水PH值和搅拌条件;b,根据水量大小,调整加药泵流量,按所确定的加药比例投加;c,实际加药量可能与烧杯混凝试验有些差异,根据处理水质情况调整;d,若配合使用有机高分子絮凝剂如PAM,可取得更佳效果;e,PAM加药量一般为2ppm左右.3、聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺(PAM)的溶解与使用的溶解与使用1)PAM是有机高分子化合物,可分为阴离子型,阳离子型和非离子型,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢;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)使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型
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