混凝法

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混凝法原理

混凝法原理

混凝法原理
混凝法是一种使水合物和污染物聚结在一起,方便收集和清除的治理技术。

它是以几个功能性组分组成的合成wood,砜,重金属,有机物等化工合成添加剂或混凝剂。

能把悬浮物颗粒混凝物收集在一起。

这种技术可以滤出悬浮物、沉淀物、微粒物等污染物,以减少废水中的颗粒污染物含量。

混凝法的基本原理是通过向污水中加入一定量的有机和无机分散剂或混凝剂,使悬浮颗粒以合理的速度缓慢凝聚成大容量聚结;然后快速沉淀凝结形成的团块,使团块不能悬浮于水面上,最后通过定期启动污泥取污泵抽取混凝出物,达到净化污水的目的。

混凝剂有来源丰富,如纤维素、桐油酰胺、聚合氯化铝、聚氨脂钠、翻转剂、聚甲基硅氧烷等,这里的关键是混凝剂的类型和添加量,不同的混凝剂在应用时有各自的优势,要看情况选择合适的混凝剂去添加的量,以实现最佳净化效果。

纤维素混凝剂的功能主要是形成大量的纤维素聚结,增加凝聚力,分散于水中形成结构稳定的胶体聚结,从而使悬浮颗粒附着在聚结表面,有效地减少悬浮物的溶解度;
桐油酰胺混凝剂通过在水中侧链氢键结合作用形成聚合物,对痕量重金属及有机颗粒物质有良好的颗粒凝聚作用,能有效处理低浓度悬浮物;
聚合氯化铝混凝剂通过构建应力缔合-离解构建的结构,完成pH及电荷的控制,有效地吸附悬浮物;
聚氨脂钠混凝剂体系基于中和-离解反应,当电极离子逐渐平衡时,悬浮物被有效禁锢而不能溶解,从而大大提高了凝聚效率。

混凝法原理是污水处理的一种很重要的方法,主要原理是向污水中注入混凝剂,这种混凝剂吸收污染物,促使污染物形成一个附着物,这样污染物就不会溶解,形成的附着物容 1易进行沉淀,最终把污染物沉淀,从而实现污水的净化。

混凝法原理

混凝法原理

混凝法原理
混凝法是一种用于处理水体或废水的方法,通过添加混凝剂来去除悬浮物和溶解物。

混凝剂一般是一种带有正电荷的化学物质,如聚合铝盐或聚合铁盐。

混凝法的原理可以通过以下几个步骤来解释。

首先,混凝剂与水中的悬浮物和溶解物发生化学反应,形成较大的凝聚体或絮凝物。

这些凝聚体比原来的悬浮物更大、更重,从而更容易沉降或被过滤。

其次,混凝剂的正电荷与水中的负电荷颗粒相互吸引,形成絮凝物。

这种吸引力是静电吸引力,有助于使悬浮物聚集在一起。

当形成的絮凝物足够大时,它们被引力牵引到液体中心或底部,并与其他絮凝物结合形成较大的沉降物。

最后,凝聚物沉降到底部形成混凝沉淀池,或通过过滤等分离方法进行分离。

沉淀物的处理方式取决于具体的应用,可以是通过机械操作将其从底部移除,或者使用离心机等设备进行离心分离。

综上所述,混凝法的原理是通过混凝剂与水中的悬浮物和溶解物发生化学反应,形成较大的凝聚物或絮凝物,然后通过静电吸引力和引力使它们聚集在一起,最终通过沉降或分离处理方法进行去除。

简述混凝法在水处理中的适用范围

简述混凝法在水处理中的适用范围

简述混凝法在水处理中的适用范围混凝法是一种常见的水处理技术,通过添加混凝剂使水中的悬浮物和胶体物质凝聚成较大的团块,从而使其易于沉降或过滤。

混凝法广泛应用于饮用水、工业用水、污水处理等领域,本文将从以下几个方面介绍混凝法的适用范围。

一、适用于不同水质混凝法适用于不同水质的处理,包括地表水、地下水、河流水、湖泊水等。

不同水质中悬浮物和胶体物质的种类和浓度不同,需要选用不同的混凝剂和工艺条件。

例如,对于含有较高浊度的水,应选用高效的混凝剂和加药方式,以提高混凝效果。

二、适用于不同污染物混凝法可去除水中的有机物、无机物、重金属离子、微生物等污染物,具有广泛的适用性。

其中,有机物和微生物的去除需要与其他处理工艺配合使用,如生物处理或消毒。

三、适用于预处理和后处理混凝法可作为水处理工艺的预处理和后处理环节。

在预处理环节,混凝法主要用于去除水中的悬浮物和胶体物质,减少后续处理工艺的负荷,提高处理效果。

在后处理环节,混凝法可用于去除后处理工艺中产生的悬浮物和胶体物质,以达到更高的出水质量要求。

四、适用于不同处理规模混凝法适用于不同规模的水处理厂,包括小型自来水厂、中型城市供水厂和大型工业水处理厂等。

不同规模的处理厂需要选用不同的混凝剂和工艺参数,以满足不同的处理要求和经济效益。

五、适用于不同的处理目标混凝法可用于不同的处理目标,包括去除浊度、COD、BOD、色度、异味、微生物等。

不同的处理目标需要选用不同的混凝剂和工艺条件,以达到最佳的处理效果。

混凝法在水处理中具有广泛的适用范围,包括不同的水质、污染物、处理规模、处理目标等方面。

然而,混凝法也存在一些局限性,如对于某些难处理的污染物效果不佳,且混凝剂的投加量和副产物的处理也需要考虑。

因此,在实际应用中,应根据具体情况综合考虑,选用合适的工艺组合,以达到最佳的水处理效果。

化学混凝法

化学混凝法

化学混凝法化学混凝法,是指在溶液中,经过一定条件,将有机物、无机物或其它物质,经过沉淀,离子、分子或原子捕获形成混合物,使其凝结成固体的技术程序。

这一技术的发展始于16 世纪,近年来,它已经广泛应用于化学、物理、医学、环境保护及生物学等多个领域,是现代工业和科学技术的重要手段。

一、化学混凝法的历史早在16世纪,意大利的化学家莱斯利斯(Lazzaro Spallanzani)就首先采用化学混凝法进行实验,实验中,他用硫酸钠溶液把水里的悬浮物沉淀出来,然后进行分离和测定,从而完成了一次混凝实验。

1802年,英国化学家利奥贝尔(J. Louis C. Berzelius)发现,将溶液加入足够量的沉淀剂,可使离子沉淀出来,他用这一技术来研究和分析酸溶液中的活性部分,并发现了氧酸钠及盐酸的沉淀性,从而奠定了混凝法的基础。

二、化学混凝法的原理一般而言,使用混凝法对溶液进行分离和测定,需要将溶液加入沉淀剂(混凝剂),混凝剂的选择取决于溶液中的活性离子,每种活性离子都有其特定的混凝剂,如氯离子主要是硫酸钠,硝酸根离子是碳酸钠,而磷酸根离子则是氢氧化钠。

混凝剂作用后,离子、分子及原子形成混合物,因混合物沉积,故溶液中便可分离出多种物质。

三、化学混凝法的应用1、化学混凝法在化学领域的应用。

化学混凝法在化学实验室中广泛应用,酸碱测定、金属元素及有机物分离等实验都常使用此法,如:溶液中的某些有机物、无机物或其它物质,以及金属元素、离子或原子,可以经过混凝结晶后分离出来。

2、化学混凝法在物理领域的应用化学混凝法还可应用于物理实验,如:探测元素或化合物的原子数、质量、极性等,以及滤除水中的悬浮物和微生物的活性污染物等,都可以采用混凝法。

3、化学混凝法在环境保护领域的应用化学混凝,可用于去除水体中的污染物,如,用来处理垃圾污水,有机物和无机物都可以利用混凝技术进行处理,以除去水体中的有害物质;同时,也可用于处理一些化学污染物,如石油、金属、核电站废液等的固体污染物。

化学混凝法

化学混凝法

化学混凝法
化学混凝法是一种典型的应用到工业中的有机化学与非有机化
学结合的技术。

它可以有效地将溶液中的水不可溶物沉淀下来,应用到水处理过程中,可以使水质达到更好的指标。

化学混凝法在空气湿度和蒸发量变化时,可以把空气中的盐份和悬浮物沉淀到溶液中,减少空气中悬浮物及其他污染物的影响,从而改善空气质量。

其原理是将溶解物与一定的化学聚合物结合在一起,形成大分子团聚物,使不溶物落到溶液中,从而使溶液清澈。

另外,混凝法也可以在水处理过程中使物质聚集在一起,形成较大的颗粒,从而使这些物质容易沉淀,从而达到净化水质的目的。

混凝法是一种技术,可以有效地消除污染物,使清澈度升高,从而提高水处理效率。

它不仅可以通过有机混凝剂,如聚合物,把悬浮物沉淀下来,还可以通过预处理技术,如除絮、过滤、活性炭吸附等,去除污染物,从而进一步提高水质。

化学混凝法在工业领域中有着非常广泛的应用,可以用于许多不同的工艺,如钢铁、冶金、建筑等,可以减少污染物的产生,从而改善环境质量。

比如,在冶金工艺中,化学混凝法可以将溶液中的痕量元素沉淀出来,从而使熔炼过程更加稳定;在建筑材料制造过程中,可以有效地消除水中的痕量元素,使材料能更好地抵抗腐蚀和老化。

综上所述,化学混凝法是一种有效的应用于工业中的技术,可以有效减少污染物的产生,改善环境质量,同时提高工业领域的生产效
率。

此外,它的有效性也能得到在工业废水处理领域的佐证,起到净化水质的作用,使水质更加清澈。

化学处理方法混凝

化学处理方法混凝

• 当废水浊度低时,宜先投加其他混凝剂, 再投加聚丙烯酰胺,使胶体颗粒先脱稳 到一定程度,为聚丙烯酰胺的絮凝作用 创造有利条件; • 当废水浊度高时,应先投加聚丙烯酰胺, 再投加其它混凝剂,以让聚丙烯酰胺先 在高浊度水中充分发挥作用,吸附部分 胶粒,使浊度下降,其余胶粒由其它混 凝剂脱稳,再由聚丙烯酰胺吸附,这样 可以降低其它絮凝剂的用量。
高分子聚合物对胶体或微粒的吸附架 桥作用示意图
• +


(4)沉淀物网捕机理
(entrapment in the floc structure)
• 沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3) 或带金属的碳酸盐(如CaCO3)时,水中 的胶粒和细微悬浮物可被这些沉淀物在 形成时作为晶核或吸附质所网捕。 • 以上介绍的混凝的四种机理,在水处理 中往往可能是同时或交叉发挥作用的, 只是在一定情况下以某种机理为主而已。
胶团边界
2)胶体的结构
胶核
定位离子
束缚反离子, 滑动面
胶体的双电 层结构模型
• [胶核]电位形成离子,束缚反离子自由反离 子[Fe(OH)3]m nH+ (n-x)Cl-x+ Cl-
胶核 (nuclear) 吸附层 stationary layer 扩散层 diffuse layer
胶粒(colloidal particle)
2. 混凝方法的优缺点
• 优点:
• 设备简单,维护操作易于掌握,处理效 果好,间歇或连续运行均可以。
• 缺点:
• 由于不断向废水中投药,经常性运行费 用较高,沉渣量大,且脱水较困难。
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3. 混凝原理 • 1) 胶体的特点:
• 粒径小, • 布朗运动,颗粒在废水中受水分子热运 动的碰撞而作无规则的布朗运动; • 带电,同类胶体微粒带有同性电荷。 • 水化膜,许多水分子被吸引在胶体微粒 周围,形成水化膜。

混凝法 的基本

混凝法 的基本

原理
混凝法是一种水处理技术,主要用于去除水中的悬浮物、有机物和少量的无机物。

混凝法的基本原理是利用一种吸附剂(通常是混凝剂)来吸附水中的污染物,然后将吸附剂和污染物一起沉淀出来,最后进行过滤或沉淀,使水达到指定的水质标准。

混凝法的基本流程如下:
1 添加混凝剂:将混凝剂加入水中,混凝剂可以是纤维素、聚合物、
高分子复合物等。

2 混凝反应:在适当的pH值和温度条件下,混凝剂与水中的污染
物发生反应,形成混凝膜。

3 沉淀:混凝膜会与水中的悬浮物结合,使污染物沉淀到水底。

4 过滤或沉淀:将沉淀物进行过滤或沉淀,以去除污染物。

混凝法是一种常用的水处理技术,它的优点在于能够有效去除水中的悬浮物和有机物,并且成本较低。

但是,混凝法也有一些缺点,如对高浓度的污染物的去除效率较低,混凝剂的消耗量较大等。

因此,在使用混凝法处理水时,应当注意选择适当的混凝剂,并进行有效的控制。

化学混凝法介绍范文

化学混凝法介绍范文

化学混凝法介绍范文化学混凝是一种常见的水处理方法,用于去除水中的悬浮物、颜色、悬浮粒子等污染物,提高水质和水的透明度,使之符合特定的水质要求。

它广泛应用于供水、污水处理、工业废水处理等领域。

1.硫酸铝混凝法硫酸铝是一种常用的无机混凝剂,它能够使微小的颗粒聚集形成较大的凝聚物。

硫酸铝溶液一般以15%~25%的浓度使用,混凝反应中,硫酸铝会与水中的碱性物质反应生成沉淀凝聚,从而达到去除悬浮物和颜色的效果。

2.氯化铁混凝法氯化铁是一种常用的铁盐混凝剂,它在水中的溶解度很高,能够快速与水中的氢氧根离子发生反应,生成铁氢氧化物沉淀。

氯化铁混凝法对大多数色度的水都有较好的效果,对于重金属离子的去除效果也较好。

3.高聚物混凝法高聚物是一种聚合物混凝剂,具有很大的结构多样性。

根据其分子量和电离度的不同,可以分为有机高分子、无机高分子和天然高分子等。

高聚物混凝剂具有聚集作用和桥联作用,能够与水中的胶体颗粒形成较大的凝聚物,有效地除去悬浮物和胶体颗粒。

使用化学混凝法进行水处理时,需要对水样进行初步的调查和分析,确定需要除去的污染物种类和浓度,选用合适的化学混凝剂。

混凝过程中,还需要控制混凝剂的投加量和混凝时间,以及水中的pH值、温度等因素,以保证混凝剂能够充分与污染物发生反应,形成较大的凝聚物。

化学混凝法的主要优点是处理效果明显,能够去除水中的颜色、浑浊度等污染物,提高水的透明度。

化学混凝剂投加量较小,处理过程简单,操作方便,适应性广,对不同水质和污染物均有较好的去除效果。

此外,和其他水处理方法相比,化学混凝法的设备投资和运行成本较低,处理效率高。

然而,化学混凝法也存在一些不足之处。

由于需要添加化学混凝剂,可能导致残留物超标,影响水质。

在混凝过程中,会产生大量的沉淀物,需要进行沉淀池或过滤设备的处理和清理,增加后期处理的复杂性。

另外,一些化学混凝剂对环境污染的风险也需要引起重视。

综上所述,化学混凝法是一种常用的水处理方法,通过添加化学混凝剂使悬浮物聚集成较大的凝聚物,从而实现沉降或过滤的过程。

化学混凝法

化学混凝法

化学混凝法
化学混凝法是一种用于净化水的技术,可以有效去除水中的有机物和无机物,而且水的品质也会得到改善。

目前,在世界范围内,化学混凝法被广泛应用于各种水处理行业,如石化工业、纺织工业、造纸工业和矿山等,净化各类废水中有毒污染物,同时也有可能用于饮用水净化,以达到满足人们日益增长的生活用水需求。

化学混凝法的工作原理是将可溶性的污染物和有机物吸附在化
学混凝剂的表面,使之不能再随水溶解,从而达到净化水的目的。

由于可溶性污染物的紧密结合,它们不易脱落,所以这种方法可以有效的降低有毒物质的浓度,同时减少工业废水对环境的影响。

化学混凝法可以分为离子转移和离子转化两种情况。

在离子转移方法中,离子混凝剂在水中析出,可以与来自水中的离子形成络合物,这种络合物会随水悬浮于水中,而不会随水流失。

离子转化的方法指的是,将可溶性的污染物与吸附剂发生化学反应,从而形成不溶性的化合物,从而净化水。

此外,化学混凝法还可以用于净化饮用水。

由于饮用水一般含有多种有毒有害物质,比如重金属、病毒和细菌等,这些物质难以用常规净水方法清除,从而威胁人类健康。

化学混凝法可以将这些污染物连同沉淀物一起吸附在混凝剂的表面,用以达到净化水的目的,使水中的污染物不被人体吸收,从而保证人们的健康。

总之,化学混凝法是一种行之有效的水处理技术,可以有效净化水中的有害物质,保证人们的健康。

通过这种技术,不仅能有效的净
化水质,并能解决工业问题/环境问题,改善水质,保障人们生活和工作的安全性,也延伸到了未来水质改善所面临的问题。

污水处理之化学混凝法

污水处理之化学混凝法

重金属和有毒物质
污水中的重金属和有毒物 质可能对环境和人类健康 造成危害。
化学混凝法在污水处理中的应用案例
某城市污水处理厂
采用化学混凝法去除污水中的悬浮物 和胶体物质,使出水清澈透明。
某工业园区污水处理站
采用化学混凝法去除污水中的重金属 离子,降低其对环境的影响。
化学混凝法与其他污水处理方法的比较
未来研究方向
新药剂开发
研究开发高效、环保、低成本 的化学药剂,替代传统药剂,
降低处理成本。
优化混凝条件
深入研究混凝机理,探索最佳 的混凝条件,提高处理效果和 效率。
资源回收与利用
研究从废水中提取有用物质的 方法,实现资源回收和废水利 用的价值。
智能化技术应用
将人工智能、大数据等先进技 术应用于污水处理领域,实现 智能化、自动化的处理过程。
展望未来发展前景
技术创新推动发展
随着科学技术的不断进步, 化学混凝法有望在技术上取 得突破性进展,提高处理效 果和效率。
环保法规推动应用
随着全球环保意识的提高和 相关法规的加强,化学混凝 法有望在更多领域得到广泛 应用。
多元化研究方向
未来研究将更加注重药剂选 择、条件优化、资源回收等 方面的多元化研究,以满足 不同领域的需求。
02
化学混凝法原理
定义与原理
定义
化学混凝法是一种通过向污水中投加化学药剂,使污水中的胶体颗粒脱稳并凝聚 成大颗粒絮体的方法。
原理
通过化学药剂的电中和和吸附作用,使污水中的胶体颗粒失去稳定性,并在颗粒 之间形成桥梁,使小颗粒絮体逐渐聚集成大颗粒絮体,以便于后续的沉降和过滤 。
化学混凝法的分类
无机混凝剂
生化处理法
化学混凝法与生化处理法相比,具有 工艺简单、操作方便、处理效果稳定 等优点,但同时也存在成本较高、可 能引入新污染物的缺点。

化学混凝法全解

化学混凝法全解
混凝剂。
• 助凝剂(coagulant aids):当单用混凝剂不能取得良好效果时, 可投加某类辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助药剂称为助 凝剂。
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22
1.混凝剂
无机盐类 (铁盐和铝盐)
类型
有机高分子类
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普通铝、铁盐 聚合铝、铁盐
23
(1)无机盐类
1)普通铝、铁盐 –普通铝盐:硫酸铝、明矾等
絮凝剂得到好的絮凝效果的现象。
(4)沉淀物网捕机理
(entrapment in the floc structure)
• 沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3) 或带金属的碳酸盐(如CaCO3)时,水中的 胶粒和细微悬浮物可被这些沉淀物在形成
时作为晶核或吸附质所网捕。
• 以上介绍的混凝的四种机理,在水处理中 往往可能是同时或交叉发挥作用的,只是 在一定情况下以某种机理为主而已。
分子 - 离子分散体系(真溶液):分
散相粒度为0.1~1nm。
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3
吸附法等处理
0.1nm
1nm
0.1nm
1nm
混凝法处理
自然沉淀或
过滤处理
100m
100nm
粒度
真溶液
胶体溶液
悬浮液
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4
2、去除对象:主要为废水中细小的悬浮颗粒
和胶体颗粒。
3、混凝法的用途
•可以用来降低废水的浊度和色度,去除多种高分子有机物、 某些重金属和放射性物质。如造纸、钢铁、纺织、化工、食
•电位引起的静电斥力,阻止胶粒互相接近和接触碰 撞。
11
• 电位对于某类胶体而言,是固定不变的,它

化学处理方法混凝

化学处理方法混凝
化学处理方法-混凝
• 引言 • 混凝原理 • 混凝工艺流程 • 混凝的应用场景和案例 • 混凝的优缺点和未来发展方向
01
引言
目的和背景
混凝是化学处理方法中的一种,主要 用于去除水中的悬浮物、胶体物质和 部分溶解性有机物,提高水质。
随着工业发展和人口增长,水污染问 题日益严重,混凝作为一种有效的水 处理手段,在保障人类生产和生活用 水安全方面具有重要意义。
详细描述
在混凝工艺中,首先需要根据水质情况和处理目标选择合适的混凝剂,然后通 过投药系统将其加入到原水中。混凝剂的投加量需要精确控制,以获得最佳的 混凝效果。
混合反应
总结词
混合反应是混凝过程中关键的一步,其目的是使混凝剂与原水充分混合,使水中 的胶体颗粒脱稳并聚集。
详细描述
在混合反应阶段,通过搅拌设备将混凝剂与原水进行快速、高效的混合,使混凝 剂能够充分分散并与水中的胶体颗粒接触。混合反应的效果直接影响到后续的沉 淀和分离过程。
混凝法在城市污水处 理厂的预处理和深度 处理中广泛应用。
饮用水处理
饮用水中的悬浮物、藻类、消毒副产物等可通过混凝法去除。 混凝法是饮用水常规处理工艺中的重要环节。
针对不同水源水质,需选择合适的混凝剂和工艺参数,以确保供水水质安全可靠。
05
混凝的优缺点和未来发展方向
混凝的优点和局限性
优点
混凝法是一种成熟的水处理技术,能够去除水中的悬浮物、胶体和部分 溶解性有机物。
混凝机理和动力学的研究,以提高理论指导水平。
混凝工艺与环境因素之间的相互作用关系研究。
混凝与其他水处理技术的比较
与过滤的比较
混凝法可以作为过滤的前处理工艺, 提高过滤效果。
过滤法对于溶解性物质的去除效果较 好,而混凝法对于悬浮物和胶体的去 除效果较好。

161化学混凝法

161化学混凝法

压缩双电层机理
(modification of the electrical double layer) 双电层的厚度与溶液中的反离子的浓度有关。当向溶 液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高时,则扩散 层的厚度将减小。
该过程的实质是加入的反离子与扩散层原有反离子之 间的静电斥力把原有部分反离子挤压到吸附层中,从 而使扩散层厚度减小。
胶体颗粒保持分散的悬浮状态的特性称为 胶体的稳定性(stabilization)。
胶体因电位降低或消除,从而失去稳定 性的过程称为脱稳(destabilization), 脱稳的胶粒相互聚集为较大颗粒的过程称 为凝聚(coagulation)。
混凝的机理:混凝可分为压缩双电层、吸 附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕四种机 理。
内容
一混凝原理和用途 二、混凝的工艺过程 三、混凝剂与助凝剂 四、投药方法及设备 五、废水中胶体颗粒的稳定性及脱稳机理 六、混合与反应 七、影响混凝的因素 八、沉降与澄清 九、混凝方法的优缺点
概念
混混凝是通过向废水中投加混凝剂(coagulant), 破坏胶体的稳定性,使细小悬浮颗粒和胶体微粒 聚集(aggregation)成较粗大的颗粒而沉降与水分 离,使废水得到净化
因此,使用硫酸亚铁时应将二价铁先氧化为 三价铁,然后再起混凝作用。
硫酸铝
(aluminum sulfate, alum)
工业产品有精制和粗制两种。精制硫酸铝 是白色结晶体。粗制硫酸铝的Al203含量不 少于14.5%-16.5%,不溶杂质含量不大 于24%-30%。
优点:价格较低,使用方便,混凝效果好。
混凝剂与助凝剂
凝聚是瞬时的,所需的时间是将化学药剂扩散到全 部水中的时间。
絮凝则与凝聚作用不同,它需要一定的时间让絮体 长大,但在一般情况下两者难以截然分开。

混凝法名词解释

混凝法名词解释

混凝法名词解释【混凝法名词解释】混凝法是利用水泥净浆或砂浆与一些混合材料拌合后形成具有粘结力的浆体(也称水泥砂浆)和砂浆而进行的一种密实性、防渗性及抗裂性处理的方法。

在进行操作时,需要做好浆液配制工作和配制过程中各环节的控制工作,同时要注意各部位之间的搭接。

由于浆液凝固过程中会收缩,所以一定要特别注意养护。

本法适用于工程质量缺陷的堵漏修补及防渗工程,特别是迎水面防水层的施工,以及顶板下浇筑混凝土的防水层。

水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基渗透结晶型防水剂等。

该类防水材料主要是水泥和各种无机物组成的多组分复合材料,一般以预聚物形式出现。

这种复合材料,在水中凝胶后,能将混凝土、砖石、钢筋混凝土的毛细孔封闭,达到对其内部起到长久性的防水、防渗、防潮和加固等效果。

本法属于渗透结晶型防水堵漏方法,适用于工程质量缺陷的堵漏修补及防渗工程,特别是迎水面防水层的施工。

电热化学加固法电热化学加固法的原理是通过将电极埋入待修补部位,使电极与混凝土构件表面的水分发生电化学反应,从而在水泥表面进行“加热”处理,当“热量”积累到一定程度后,在被修补的部位便产生了高温。

在“加热”的过程中,其本身便在不断的失水,而外界的水分也在不断的向电极迁移。

但两者迁移的速度存在差异,当其距离达到某一值时,电极与被修补部位之间的介面阻抗达到平衡状态。

这时,只要撤除外加电源,便可使介面阻抗重新变大,使“加热”又开始继续进行。

高温热源主要有两种,一种是固体的加热体;另一种是液体的加热体。

高温热源对混凝土内部进行加热时,需要考虑水的蒸发、混凝土结构对电流的阻碍和混凝土自身的散热,以及混凝土导电体的热膨胀等问题。

为保证施工质量,电热化学加固法通常采用两种方法: 1)把电极直接埋入待修补部位; 2)在混凝土内部预留若干个电极槽,用来接纳电流。

由于其作业环境特殊,且修补部位多为在潮湿环境下,因此,电热化学加固法多用于建筑物的屋面防水、地下室堵漏等方面。

混凝法名词解释

混凝法名词解释

混凝法名词解释
混凝法是指将粗细骨料同水泥、石灰等材料分别制成混凝土和砂浆,再经搅拌而成的混凝土或砂浆。

混凝土按其性质可分为:素混凝土(不加外加剂和掺合料)和钢筋混凝土;按照使用功能要求又可分为:普通混凝土(只含水泥和石子的混凝土);特种混凝土(含有某些特殊
材料,如气硬性胶凝材料、活性骨料等);按照组成材料划分:水泥混凝土和沥青混凝土。

根据现场条件可以掺入外加剂和掺合料,改善混凝土性能,提高强度,降低水化热,减少收缩,防止温度裂缝。

混凝土的技术要求应满足强度、耐久性、变形、抗渗、抗冻、抗碳化、抗腐蚀和耐火等性能的要求。

2.适用范围(1)水工混凝土(2)水利工程(3)铁路桥涵和高速公路的涵洞。

3.一般规定(1)粗骨料最大粒径一般不大于结构截面最小尺寸的1/4;当不能满足设计要求时,不得超过结构截面最小尺寸的1/3;(2)细骨料宜采用连续级配;(3)粗骨料应具有足够的坚固性,但在受力条件下不应成为结构的承重部位;(4)细骨料的颗粒形状、大小对混凝土强度无不利影响;(5)用作粗骨料的卵石不应受到机械损伤;在用作细骨料时,其粒径应小于2.5 mm,且至少应有50%的粒径小于2.5 mm;(6)中间粒径不应大于结构截面尺寸的0.25倍; (7)卵石应采用胶结料胶结;(8)胶结料应与粗骨料有良好的粘结;必须严格控制用水量; (9)粗骨料的含泥量和泥块含量应符合表1的规定;(10)细骨料的含泥量和泥块含量应符合表2的规定。

(注:“表1”与“表
2”可合并,含泥量与泥块含量不包括在“表1”内。

混凝法名词解释

混凝法名词解释

混凝法名词解释
混凝法(coa-forming method)
(一)现代混凝法1、沉淀、气浮及上浮工艺:沉淀——用重力排出粗大颗粒、污泥等;气浮——利用空气在水中的溶解度小于固体而将它们分离,上浮——利用密度差。

2、多点絮凝-沉淀工艺3、两级及两级以上的混合式絮凝--气浮4、利用助凝剂(外加化学药剂)的混合絮凝--助凝沉淀(絮凝)5、物化混凝--物化混凝:利用物理化学反应进行混凝。

6、原位混凝--原位混凝:在原地进行混凝。

7、复合混凝--复合混凝:将两种或两种以上的混凝剂在混凝过程中有机结合起来。

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混凝法名词解释

混凝法名词解释

混凝法名词解释混凝法是指在化工生产中用于使水泥净浆增强结构的紧密性和稳定性、并且达到强度要求的一种方法。

这是为改善水泥的力学性质,防止灰浆体系开裂而设置的措施。

混凝法的适用范围: 1、对水泥净浆具有良好的可塑性、流动性和保水性; 2、有足够的细度(每立方米不得少于325孔); 3、能够在空气或其它介质中硬化并应达到规定的抗压强度。

混凝法根据水泥与水混合形成的固体物质,在水泥颗粒之间以及与水泥净浆或水泥砂浆之间的连续网状结构所需的时间不同,分为快速混凝法(湿法)和慢速混凝法(干法)。

按照混凝法生产的水泥净浆或水泥砂浆的强度等级可以分为强度等级高的水泥混凝土,以及强度等级低的水泥混凝土和水泥砂浆。

湿法工艺是最古老的生产方法,但也是成本最高的方法。

干法是采用干燥机将各种原材料干燥,然后进行搅拌、浇筑成型的工艺过程。

其优点是能源消耗低、减少了环境污染;设备简单、投资小;劳动条件好;产品质量稳定。

其他参数主要包括用水量、骨料粒径、加热温度及加热时间、拌和次数、运转时间等。

1、用水量的确定用水量包括新拌混凝土的总用水量和旧混凝土的回用水量。

用水量大时影响混凝土质量,因此在满足混凝土配合比技术要求的前提下,要尽可能地降低用水量。

如采用级配较好的石子代替碎石时,水灰比可以大些。

例如采用325孔以上的筛分试验筛时,用水量可降低30%。

混凝法的适用范围: 1、对水泥净浆具有良好的可塑性、流动性和保水性; 2、有足够的细度(每立方米不得少于325孔);3、能够在空气或其它介质中硬化并应达到规定的抗压强度。

混凝法根据水泥与水混合形成的固体物质,在水泥颗粒之间以及与水泥净浆或水泥砂浆之间的连续网状结构所需的时间不同,分为快速混凝法(湿法)和慢速混凝法(干法)。

按照混凝法生产的水泥净浆或水泥砂浆的强度等级可以分为强度等级高的水泥混凝土,以及强度等级低的水泥混凝土和水泥砂浆。

湿法工艺是最古老的生产方法,但也是成本最高的方法。

混凝法名词解释

混凝法名词解释

混凝法名词解释混凝法:利用活性矿物掺入具有胶凝作用的骨料中,或把它们加在水泥浆中制成混凝土,然后将其浇筑成混凝土构件,经一定时间后,能逐渐硬化而形成具有一定强度的混凝土。

1、混凝土强度不足时,可按下列方法修补;(1)对于小缺陷可采用灌浆法修补;(2)对于较大缺陷,应在灌浆前凿除松动石子或用水冲洗干净,也可采用压力灌浆法修补;(3)对蜂窝状严重缺陷可采用清除松散颗粒法修补;(4)对于露筋缺陷可采用粘钢法修补;(5)对于普通和轻微裂缝,可采用表面涂刷法修补。

2、加强养护措施。

浇捣后的混凝土,初期养护非常重要,必须保持足够的湿度,以利混凝土内部孔隙的水分蒸发,减少混凝土早期收缩。

因此,必须采取以下措施:(1)一般气温下,浇筑后的混凝土,12小时之内充分湿润;在炎热夏季,充分湿润的时间应延长至24小时;(2)浇筑后的混凝土,应及时用草袋、麻袋或湿布覆盖并洒水养护,但不宜直接向混凝土洒水;(3)混凝土浇筑完毕后应保持适当湿度,养护期间不得使混凝土受冻;(4)每天至少浇水两次,每次浇水量以混凝土表面见湿为度,使混凝土经常保持湿润状态;(5)气温较低时,不得采用泼水养护,可用稻草、麦秸覆盖混凝土表面或直接在混凝土上铺一层塑料薄膜,用以保温保湿。

3、改变外部环境。

对混凝土构件上出现较深的露筋或蜂窝等缺陷,需要彻底清除表面污染物,清理好附着在表面上的乳皮、油渍、涂料以及其他有害物质,可以采用压力水冲洗的方法,冲去表面附着物,对清理出的孔洞,可用压力水泥砂浆进行封闭处理。

对有蜂窝的构件,可在冲洗清理后的混凝土表面用压力水泥砂浆进行抹平,以消除可能产生的裂纹,待干燥后,再刷一道水泥浆。

对露筋构件可按其外形尺寸大小凿成V形缝,将其表面清理干净,用压力水冲洗干净,并用压力水泥砂浆抹平,待干燥后,再刷一道水泥浆。

对局部低凹,则可用同配比的混凝土浇捣,但表面须用压力水冲洗干净,并用压力水泥砂浆抹平。

4、分层、分块捣实。

当混凝土浇捣不密实而造成蜂窝、孔洞时,要重新捣实。

混凝法的应用

混凝法的应用

混凝法的应用
混凝法是一种广泛应用于建筑工程中的技术,用于调整和改善混凝土材料的性能。

以下是混凝法的应用示例:
1. 公路修复:混凝法可用于修复损坏的公路和高速公路路面。

通过将特制的混凝剂注入路面裂缝和坑洞中,可以填补并加固路基,提高路面的承载能力和耐久性。

2. 桥梁加固:混凝法可用于加固老化和受损的桥梁结构。

通过注入特定配方的混凝剂到桥梁构件的裂缝和空洞中,可以修复并增强桥梁的结构强度。

3. 水污染治理:混凝法可用于处理水中的污染物。

在水处理厂中,将经过调整的混凝剂与污水混合,通过混凝作用,将悬浮颗粒和有机物等污染物聚结成较大的团块,并沉淀到底部,从而使水质得到改善。

4. 建筑结构维护:混凝法可用于维护和修复建筑结构的裂缝和损伤。

通过在受损区域注入混凝剂,可以填充裂缝并增强材料的强度,延长建筑物的使用寿命。

5. 岩石工程:混凝法可用于加固和稳定岩石工程中的不稳定地层。

通过注入特定的混凝剂,可以加固岩石层并增加其抗压强度,降低地层的渗透性和侵蚀性,确保工程的安全性和稳定性。

混凝法作为一种灵活且有效的技术,在建设、环保和维护领域都有广泛的应用。

通过合理的混凝剂配方和施工技术,可以达到提高材料性能、修复损伤以及保护环境等目的。

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2.1 硫酸铝(AS) 无水硫酸铝是无色结晶,易溶于水,常温下硫酸铝以含十八水合物最为稳定。Al2(SO4)3·18H2O是具有光泽的无色颗粒或粉末晶体,极易溶于水,水溶液呈酸性(PH<=2.5)。工业品为白色或微带灰色的粉末或块状结晶,因可能存在少量的硫酸亚铁而使产品表面发黄。硫酸铝是使用最早的絮凝剂之一。硫酸铝对水中胶体微粒的絮凝过程分为吸附脱稳、沉淀絮凝、吸附沉淀混合区和再稳定四个区域。加入过量的硫酸铝,会形成胶体再稳定而影响絮凝效果。硫酸铝价格便宜,应用较广泛。
参考文献:
[1]上海环境保护局.废水物化处理.同济大学出版社.2000:47~52.
[2]杨学富.制浆造纸工业废水处理.化学工业出版社.2001:48~49.
[3]陆柱等.水处理药剂.化学工业出版社.2003:12~13.24~29.
[4]郑怀礼.生物絮凝剂与絮凝技术.化学工业出版社.2004:38~39.
浅谈水处理的混凝方法与混凝剂
论文关键词:水处理 混凝 硫酸铝Байду номын сангаас聚合氯化铝 聚合硫酸铁 聚丙烯酰胺
论文摘要:在诸多的水处理方法中,混凝法是一种最常用的水处理物化方法。这种方法是通过向水中加入混凝剂而使胶体脱稳产生絮凝,从而去除污染物的方法。影响混凝的因素有很多,比如温度、PH值、水力条件、絮凝剂投加量和性质等,调节好这些因素能达到很高的去除效果。
3.4 絮凝剂投加量的影响:各种絮凝剂都有在相应条件下的最佳投加量,低于或者超过这个最佳量都会使絮凝效果变差。用量不足时,絮凝不彻底,用量过量则会造成胶体的再稳定,降低絮凝效果。所以,不同的絮凝剂要在使用之前做小试确定其最佳加入量。
3.5 水力条件的影响:为了使絮凝剂与水体充分接触,增加颗粒碰撞速率,往往要进行机械搅拌,而搅拌的速度和时间必须适当。搅拌时间太短,絮凝不充分;搅拌速度太快,时间太长,会使已经形成的絮凝被打碎,降低高分子链的架桥吸附能力。
1.2 混凝的基本原理 废水中的胶体物质具有巨大的比表面积,可以吸附液体介质中的正离子或负离子或极性分子等,使固液两相界面上的电荷呈不平衡分布,在界面两边产生电位差,这就是胶体微粒的双电层结构。形成双电层结构的微粒的整个胶体结构就称为胶团,整个胶团是电中性的。胶团中心是带有电荷的固体微粒本身,称为胶核。胶核所带电荷的符号就是胶体所带电荷的符号。胶体微粒之所以能在水中保持稳定性,原因在于胶体粒子之间的静电斥力(胶体常常带有同种电荷而具有斥力)、胶体表面的水化作用及胶粒之间相互吸引的范德华力共同作用。胶体微粒带电越多,其电位就越大,带电荷的胶粒和反离子与周围水分子发生水化作用越大,水化壳也越厚,越具有稳定性。向水中投加药剂,使胶体失去稳定性而形成微小颗粒,而后这些均匀分散的微小颗粒再进一步形成较大的颗粒,从液体中沉淀下来,这个过程称为凝聚。凝聚有以下几方面的作用:
2.4 聚丙烯酰胺(PAM) 按离子特殊性分类,可分为阳离子型、阴离子型、非离子型和两性酰胺四种。阳离子酰胺主要用于水处理,阴离子酰胺主要用于造纸、水处理,两性酰胺主要用于污泥脱水处理。聚丙烯酰胺易溶于冷水,分子量对溶解度影响不大,但高分子量的酰胺浓度超过质量分数10%以后,会形成凝胶状态。溶解温度超过50度,PAM发生分子降解而失去助凝作用。因此溶解聚丙烯酰胺时要用45-50度的温水最为适宜。配制聚丙烯酰胺溶液一般配成质量浓度为0.05-2%,阳离子酰胺粘度较小,可配制成浓度较大的溶液,阴离子酰胺粘度较大,可适当配制成浓度较小的溶液。配制溶液时不可浓度过大,否则不容易控制加药量,容易造成加药过量。聚丙烯酰胺的加入量很小,一般加药量在0.1-2ppm。聚丙烯酰胺溶液用于处理废水时,加药后的絮凝效果与搅拌时间与搅拌有关。当已经形成大块絮凝时,就不要再继续搅拌,否则会使已经形成的较大矾花被打碎,变成细小的絮凝体,影响沉降效果。
1.2.3 絮体的网捕作用。有些混凝剂(如铝盐或铁盐)有水中形成高聚合度的多羟基化合物的絮体,在沉淀过程中可以吸附卷带水中胶体颗粒共同沉淀,此过程称为絮凝剂的网捕作用。
2 几种常见的混凝剂
常用的混凝剂有无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂、生物絮凝剂等。无机絮凝剂主要产品有硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁、硫酸亚铁和聚合硫酸铁、聚合硅酸铝、聚合硅酸铁、聚合氯化铝铁、聚合硅酸铝铁和聚合硫酸氯化铝等。有机高分子絮凝剂以聚丙烯酰胺类产品为代表,生物絮凝剂是一类由微生物产生的具有絮凝能力的高分子有机物,主要有蛋白质、黏多糖、纤维素和核酸。下面简单介绍几种常用的混凝剂。
3 影响絮凝效果的因素
絮凝作用是复杂的物理和化学过程,絮凝处理效果是由多种因素综合作用的结果。影响絮凝效果的因素主要有以下几点:
3.1 温度的影响:水温升高絮凝效果则会提高,在低温条件下,必须增加絮凝剂用量。另一方面,水温过高,形成的絮凝体细小,污泥含水率增大,难以处理。所以,水温过高或过低对絮凝均不利。一般水温条件宜控制在20-30℃。
1.2.1 压缩双电层与电荷的中和作用。加入电解质,使固体微粒表面形成的双电层有效厚度减小,从而范德华力占优势而达到彼此吸引形成凝聚;或者加入电不同电荷的固体微粒,使不同电荷的粒子由于静电吸引而彼此吸引,最后达到凝聚。
1.2.2 高分子絮凝剂的吸附架桥作用。高分子絮凝剂的碳碳单键一般情况下是可以旋转的,再加上聚合度较大,即主链较长,在水介质中主链是弯曲的。在主链的各个部位吸附了很多固体颗粒,就象是为固体颗粒架了许多桥梁,让这些固体颗粒相对地聚集起来形成大的颗粒。
2.2 聚合氯化铝(又称碱式氯化铝PAC) 聚合氯化铝是应用最广泛的一种絮凝剂,它的固体呈无色至黄色树脂状,易潮解,溶液为无色至黄褐色透明状液体,聚合氯化铝易溶于水并易发生水解,水解过程中伴随有电化学、凝聚、吸附、沉淀等物理化学现象。聚合氯化铝一般是由铝矿土与酸经过酸溶、水解、缩聚等复杂的过程而制成的。相对于硫酸铝而言,聚合氯化铝混凝效果随温度变化较小,形成絮体的速度较快,絮体颗粒和相对密度都较大,沉淀性能好,投加量较小。聚合氯化铝适宜的PH值范围在5-9之间,过量投加一般不会出现胶体的再稳定现象。长期的实践证明,作为絮凝剂,聚合氯化铝优于硫酸铝,很多净水场的硫酸铝已经逐步被聚合氯化铝所替代。聚合氯化铝水溶液呈弱酸性,PH值在5.5-6.0,对设备的腐蚀性很小。
0 引言
在工业废水和生活废水处理中,有一种很重要的物化处理方法:混凝法。这种水处理方法应用广泛,各种污染指标去除率高。下面对这一方法进行简单介绍。
1 混凝法
1.1 混凝法的概念 在天然水中和各种废水中,物质在水中存在的形式有三种:离子状态、胶体状态和悬浮状态。一般认为,颗粒粒径小于1nm的为溶解物质,颗粒粒径在1~100nm的为胶体物质,颗粒粒径在100nm~1mm为悬浮物质。其中的悬浮物质是肉眼可见物,可以通过自然沉淀法进行去除;溶解物质在水中是离子状态存在的,可以向水中加入一种药剂使之反应生成不溶于水的物质,然后用自然沉淀法去除掉;而胶体物质由于胶粒具有双电层结构而具有稳定性,不能用自然沉淀法去除,需要向水中投加一些药剂,使水中难以沉淀的胶体颗粒脱稳而互相聚合,增加至能自然沉淀的程度而去除。这种通过向水中加入药剂而使胶体脱稳形成沉淀的方法叫混凝法,所投加的药剂叫混凝剂。
3.2 水体PH值的影响:每种絮凝剂都有它适合的PH值范围,超出它的范围就会影响絮凝效果。比如聚丙烯酰胺,阳离子型适用于酸性和中性的环境中使用,阴离子型适用于在中性和碱性的环境中使用,非离子型适用于从强酸性到碱性的环境中使用。
3.3 絮凝剂的性质和结构影响:对于高分子絮凝剂来说,其结构和性质对絮凝作用影响很大。无机高分子絮凝剂的聚合度越大,其电中和能力和吸附架桥功能越强。而对于有机絮凝剂来说,除了聚合度的影响外,线性结构的絮凝剂絮凝作用大,而环状或支链结构的有机高分子絮凝剂絮凝效果就差。
2.3 聚合硫酸铁(PFS) 聚全硫酸铁有固体和液体两种形式,液体为红褐色粘稠液,固体为淡黄色或浅灰色的树脂状的颗粒。在产品的储存的使用过程中,聚合硫酸铁对设备基本无腐蚀作用。聚合硫酸铁投药量低,而且基本不用控制液体的PH值。与铝盐相比,聚合硫酸铁絮凝速度更快,形成的矾花大,沉降速度更快;另外,它还具有脱色、除重金属离子、降低水中COD、BOD浓度的作用;但是其出水容易显黄色。
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