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              卷煙污水處理陽離子出廠價批發價格合理

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              發布時間:2020-07-24 06:17  
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              視頻作者:鞏義市新奇化工廠







              聚丙烯酰胺(簡稱PAM), 是我國目前生產量較大, 應用較廣泛的一種高分子絮凝劑, 在石油工業、選礦業、造紙工業及紡織工業中已得到廣泛的應用, 隨著我國環保事業的發展, 對三廢的治理也提出了嚴格的要求。無機絮凝劑的陽離子型、陰離子型和復合型無機高分子絮凝劑(IPF)是20世紀60年代后發展起來的新型絮凝劑,在那段時間日本先后研制開發了聚合氯化鋁和聚合硫酸鐵生產工藝技術。為此, 在廢水處理過程中產生的初沉泥和剩余活性污泥以及在給水的混凝沉淀過程中所產生的污泥都應進行妥善處理, 否則將引起二次公害, 這些污泥一般含水率較高(95~98%), 在處理過程中大都需要進行濃縮、脫水。口前我國的污水處理場, 除一些生活污水場采用了干化場進行污泥脫水干化外, 大部分污水處理場(包括工業污水處理場), 對所產生的污泥均未經處置而隨水流排走由于自然干化場占地面積大, 衛生條件差, 如果管理不善或陰雨連綿也會造成二次污染, 因此國內許多污水處理場, 都準備采用機械脫水方法對污泥進行脫水。以往用于污泥脫水的化學藥品大多為無機混凝劑及助凝劑等。

                 我國目前生產的聚丙烯酰胺多為非離子型的, 一也有一些廠家生產部分水解體的(為弱陰離子型), 而陽離子型的產品尚無廠家生產。如果工藝主體采用物化方法,如一級強化,加載磁分離等工藝,一般是先加PAC調質,然后再加陰離子絮凝劑,最后加陽離子絮凝劑脫水。為了在一些試驗中選用較為適宜的離子型的聚丙烯酰胺, 可以以聚丙烯酰胺PAM為母體, 經過改性; 制成各種離子型的聚丙烯酰胺PAM衍生物。


              通過多次試驗摸索, 選定的操作程序為: 取含水97%~98%污泥一定容積置燒杯中,如需調PH值時先調至所需的pH值, 將攪拌漿伸至泥中, 如系二次加藥式, 先開攪拌器控制速度在40轉/分左右, 加入陽離子聚丙烯酰胺, 混均后, 攪拌速度降至20轉/分左右, 然后加入陰離子聚丙烯酰胺并計時間2分鐘停止攪拌, 做顆粒對比。在石油開采的過程中,通過注入聚丙烯酰胺水溶液,改善油水流速比,使采出物中含量提高。如果是混合加藥或只加一種藥劑, 那么只慢速(200轉/分)攪拌2分鐘即可。現將部分結果列于表3 。

                 從試驗結果可看出污泥的PH值對造粒效果影響比較顯著, 而且不同的藥劑有其不同的適宜的PH范圍。如季陽與弱陰搭配使用,在PH值7.5以上可造出較好的顆粒。而陽離子聚丙烯酰胺的與陰離子聚丙烯酰胺的搭配, 用在PH值6.5以下為好如圖15所示:


              經聚丙烯酰胺PAM調質后污泥絮凝顆粒粒徑、沉降后上清液的體積、比阻及泥餅含固率隨聚丙烯酰胺PAM投加量的增加而發生變化。漂染行業的廢水和造紙行業的廢水最難處理,應該加大使用數量,把使用數量設置在一百到三百公斤比較合理,電鍍廢水行業和普通的工業用水一般都不要超過五十公斤。其中,A劑型聚丙烯酰胺PAM因水解度過低、E劑型聚丙烯酰胺PAM因相對分子質量過大對污泥調質的影響較小,改變投加量對污泥的沉降性能影響不大; 但對C和D劑型而言,隨投加量的增加,污泥絮凝顆粒粒徑和沉降后上清液的體積逐漸增大、比阻降低,泥餅含固率增高,當投加量達到75mg·L-1 后,粒徑>0.85mm的污泥絮凝顆粒組成和上清液體積達值,而此時比阻低,泥餅含固率,但當投加量超過該值時,反而降低. 這表明聚丙烯酰胺PAM投加量愈大,參與吸附架橋的PAM分子就越多,對污泥脫水、沉降性能的改善效果就越好,但當投加量超過某一點時,用量增多會導致絮凝劑分子自身纏繞使吸附架橋能力降低,因而,從污泥調質的角度來看,聚丙烯酰胺PAM存在一個用量。

              本研究中,C、D 劑型聚丙烯酰胺PAM的用量為75 mg·L-1,此時以干污泥計,聚丙烯酰胺PAM投加率為1.7‰,即每噸干污泥需投加C、D劑型聚丙烯酰胺PAM均為1.7kg,低于在將陰離子聚丙烯酰胺PAM應用于污泥脫水研究中發現的投加率范圍0.23%~0.31%,這可能是由聚丙烯酰胺PAM的相對分子質量、水解度及污泥性質不同所引起。投加聚丙烯酰胺PAM之所以能改善城市污泥的沉降和脫水性能,與其通過吸附、表面反應、架橋等作用對污泥表面物質的影響有關。5萬噸,2010年預計達到25萬噸,而國內能夠滿足三次采油的產品供給不足,采油專用PAM市場前景廣闊。結果表明,污泥經A、B、C和D4種劑型聚丙烯酰胺PAM調質后,上清液中核酸、蛋白質和多糖濃度的變化趨勢與污泥沉降后上清液體積(圖3) 及泥餅含固率的變化(圖5) 趨勢相同,與污泥比阻的變化趨勢相反(圖4)。由于上清液中的核酸、蛋白質和多糖主要來自污泥中EPS的釋放,其濃度的提高表明聚丙烯酰胺PAM促進了污泥表面EPS的脫落。還表明,向城市污泥投加陰離子聚丙烯酰胺PAM后,上清液中蛋白質和總糖濃度的變化幅度大于核酸,從變化趨勢看,投加A、B、C 和D4種劑型聚丙烯酰胺PAM使上清液蛋白質、總糖和核酸濃度均高于未添加聚丙烯酰胺PAM的處理,而投加E劑型聚丙烯酰胺PAM使核酸濃度呈先降低再上升的趨勢。這可能與它們在EPS中所占的比例和不同劑型聚丙烯酰胺PAM對EPS的作用強弱有關。在污泥中,糖類和蛋白質占EPS總量的70%~80%,而核酸所占比例較低。EPS的脫落降低了污泥表面的負電荷,增強了污泥的疏水性,使更多的結合水轉變為自由水,有利于細小顆粒重新絮凝成緊實的大絮凝體,使污泥易于沉降,上清液體積增加,同時大的絮凝體可減輕過濾介質堵塞,降低污泥比阻,改善污泥脫水性能。




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