PAC及PAM加药装置设计
北京PAM加药设备设计方案
博特牌PAM自动制备加药装置设计方案
一、工程概述
本设计针对PAM自动投加系统,使用上料装置将药剂送入料仓进行储存,药剂通过定量喂料机进行精确的定量输送,由螺旋输送机将药剂送入溶药罐中进行搅拌配制成规定浓度溶液,最后使用计量泵将配制的溶液按规定流量输送到加药点。
二、设计参数
三、工艺流程
本系统有料仓,PAM溶解箱,计量泵,搅拌机,输送装置等组成。
通过PLC 和液位变送器以及变频器实现石灰乳的自动上料,自动配药,以及加药。
五、石灰投加系统设备参数
表一:PAM系统设备参数
六、外界接口及辅助配套设施
表二:辅助配套设施参数
七、系统报价(王经理:wang916471248@)
设备报价:28.8万元/套(大写:贰拾捌万捌仟元整)
说明1:本报价包括“表一”全部工作内容,并包含设备供应、指导安装、系统调试及人员培训费,并包含运输费。
说明2:本报价不含“表二”辅助设施。
说明3:由于近期原材料价格波动较大,本报价的有效期为30天。
日期:2014年10月16日。
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法一、设备和系统介绍:(1)设计范围:PAC/PAM加药装置各一套。
(2)管道阀门:均采用不锈钢材质,(3)溶液箱:1立方米不锈钢药箱。
PAC/PAM加药装置为二箱三泵方式。
计量泵:采用液压隔膜计量泵。
(4)全部设备安装在钢制框架上,使安装容易,维修方便。
(5)电气控制:配有独立的电气控制柜,柜面上具有:计量泵电机手动的转换开关,手动时计量泵电机,操作按钮,报警灯等。
(6)计量泵泵电机运行方式:手动按钮—继电器—泵电机(7)PAC/PAM加药装置为手动操作控制电机、控制加药量。
配制溶液说明1.按照所需配制的药液浓度,根据药剂的槽容积及药剂纯度,计量出药量、水量,将药加入药液槽,打开给水阀门,加入所需要的水量。
2.配制溶液:将一定数量的药剂(固体或液体),倒入溶液箱中,开启给水阀注水,当液面达到规定液面时停止注水,启动电动搅拌器,使溶液箱中药剂充分混合均匀,以便加药使用。
3.开动搅拌机:使所加入的药剂完全溶解并搅拌均匀即可,投药前先打开截止阀进水阀,将溶液箱灌满,同时将计量装置调至所设要的投药量,再打开溶液箱截止阀便开始投药。
4.投加药剂:将计量泵加药量调整到某一数值,启动计量泵,向加药点投加药剂,不断调整计量泵加药量,使加药量满足工艺要求,若不能满足,需重新调整配制药液浓度。
5.溶液箱中残存物可通过排污管排出;溶液箱液位可根据磁性翻板液位计。
6.根据药品的清洁程度,应定期对溶液箱进行清洗。
二、操作规程:(一)、启动前的准备:(各种PAC/PAM加药装置基本相同,要特别注意的是磷酸盐加药处高压范围应严格按安全规程执行)注意:计量泵与搅拌电机转向是否为顺时针(电机外壳以注明转向标志)方向。
人工加水:加除盐水至溶液箱规定位置人工配药:将各种药物加入箱内,并达到规定的浓度(可以人工测定)。
Y型过滤器每三个月清洗一次,清洗后在低压管道内即有空气进入,此时应开泵放气(应用手动方式开泵,放气时应将放气螺丝微微松出少许,只要有水出即可),要等到从放气孔中间歇地喷射出水流,说明压力已进入高压区。
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法 ln
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法一、设备和系统介绍:(1)设计范围:PAC/PAM加药装置各一套。
(2)管道阀门:均采用不锈钢材质,(3)溶液箱:1立方米不锈钢药箱。
PAC/PAM加药装置为二箱三泵方式。
计量泵:采用液压隔膜计量泵。
(4)全部设备安装在钢制框架上,使安装容易,维修方便。
(5)电气控制:配有独立的电气控制柜,柜面上具有:计量泵电机手动的转换开关,手动时计量泵电机,操作按钮,报警灯等。
(6)计量泵泵电机运行方式:手动按钮—继电器—泵电机(7)PAC/PAM加药装置为手动操作控制电机、控制加药量。
配制溶液说明1.按照所需配制的药液浓度,根据药剂的槽容积及药剂纯度,计量出药量、水量,将药加入药液槽,打开给水阀门,加入所需要的水量。
2.配制溶液:将一定数量的药剂(固体或液体),倒入溶液箱中,开启给水阀注水,当液面达到规定液面时停止注水,启动电动搅拌器,使溶液箱中药剂充分混合均匀,以便加药使用。
3.开动搅拌机:使所加入的药剂完全溶解并搅拌均匀即可,投药前先打开截止阀进水阀,将溶液箱灌满,同时将计量装置调至所设要的投药量,再打开溶液箱截止阀便开始投药。
4.投加药剂:将计量泵加药量调整到某一数值,启动计量泵,向加药点投加药剂,不断调整计量泵加药量,使加药量满足工艺要求,若不能满足,需重新调整配制药液浓度。
5.溶液箱中残存物可通过排污管排出;溶液箱液位可根据磁性翻板液位计。
6.根据药品的清洁程度,应定期对溶液箱进行清洗。
二、操作规程:(一)、启动前的准备:(各种PAC/PAM加药装置基本相同,要特别注意的是磷酸盐加药处高压范围应严格按安全规程执行)注意:计量泵与搅拌电机转向是否为顺时针(电机外壳以注明转向标志)方向。
人工加水:加除盐水至溶液箱规定位置人工配药:将各种药物加入箱内,并达到规定的浓度(可以人工测定)。
Y型过滤器每三个月清洗一次,清洗后在低压管道内即有空气进入,此时应开泵放气(应用手动方式开泵,放气时应将放气螺丝微微松出少许,只要有水出即可),要等到从放气孔中间歇地喷射出水流,说明压力已进入高压区。
PAM加药装置的药剂配比以及投加方式
PAM加药装置的药剂配比以及投加方式
随着自动化的发展,越来越多的自动化设备被制造出来,其中就有PAM加药装置,它主要是给水质进行处理的设备,使用之前要加的药剂是有配比的,下面介绍一下PAM加药装置的药剂配比以及投加方式。
1、絮凝剂
①药剂名称:三号絮凝剂(聚丙酰胺PAM)。
②配药的方式:按重量浓度的1%-2%的配置,即一份药九十九份水或一份药九十八份水。
药剂配好后开动搅拌器,至少搅拌1.5-2小时使其熟化后方可使用。
③投加方式:用特定配置的,计量泵投加。
④投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在5-10mg/L范围内
2、混凝剂
①药剂名称:聚合氯化铝(PAC)。
②配药的方式:按重量浓度的10%-15%的配置,即一份药九份水或一份药七份水。
药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀便可使用。
③投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在20-50mg/L范围内。
④投加方式:用特定配置的,计量泵投加,也可在池内直接投加。
PAM加药装置主要用于电厂的锅炉给水、循环水等处理,也可用于石油、化工、供水系统等行业,对于它的药剂配比来说是有具体的规定的,不能乱加,容易影响设备的使用效果。
PAC\PAM全自动加药装置浓度配比和PAC\PAM全自动加药装置使用方法
PAC\PAM全自动加药装置浓度配比和PAC\PAM全自动加药装置使用方法P AC是常用的无机盐混凝剂,是聚合氯化铝,PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂,分子量150万-900万,商品浓度一般为8%。
PAC的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的,将能被氧化剂氧化造成COD的颗粒物质沉淀下来过滤掉,从而降低了COD,颗粒物质的沉淀,毫无疑问的降低了ss,所谓BOD是指水中有机物被好氧微生物分解时所需要的氧量,它反应了在有氧的条件下水中可生物降解的有机物量,如果说这些有机物被沉淀去除的话BOD就会降低。
而PAM是高分絮凝剂,有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。
降低水中的各项指标的原理同上。
值得注意的是,任何水处理的方法都是有局限性的,也就是说不一定利用絮凝和混凝剂都能降低水中的各项指标,如果水中的有机物质全部溶解,不成为胶体,也没有以颗粒状形式存在的情况下,投加絮凝剂和混凝剂作用甚微。
PAM为聚丙烯酰胺,PAM的现在主要有3种,阴离子,阳离子,阴阳离子它们根据离子种类不同,要求的溶液环境也不同,阴离子在偏碱性的条件下效果会好一点,阴阳离子在配性条件下会好一点另外根据离子种类不同,用途和效果也不一样,阴离子主要是助凝的。
聚丙烯酰胺polyacrylamide性质:白色粉末或半透明珠粒和薄片。
密度1.30g/cm3(23℃)。
玻璃化温度153℃。
软化温度210℃。
溶于水,水溶液为均匀清澈的液体。
水溶液黏度随聚合物分子量的增加明显升高,并与聚合物的浓度变化呈对数增减。
除乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺少数极性溶剂外,一般不溶于有机溶剂。
由丙烯酰胺单体通过溶液聚合或分散相聚合的方法制取。
具有絮凝、增稠、减阻、黏结、稳定胶体、成膜和阻垢等多种功能。
广泛地用于造纸、采矿、洗煤、冶金、石油开采等工业部门,是水处理的重要化学品。
PAM加药装置的药剂配比以及投加方式
PAM加药装置的药剂配比以及投加方式
1、絮凝剂
①药剂名称:三号絮凝剂(聚丙酰胺PAM)。
②配药的方式:按重量浓度的1%-2%的配置,即一份药九十九份水或一份药九十八份水。
药剂配好后开动搅拌器,至少搅拌1.5-2小时使其熟化后方可使用。
③投加方式:用特定配置的,计量泵投加。
④投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在5-10mg/L范围内
2、混凝剂
①药剂名称:聚合氯化铝(PAC)。
②配药的方式:按重量浓度的10%-15%的配置,即一份药九份水或一份药七份水。
药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀便可使用。
③投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在20-50mg/L范围内。
④投加方式:用特定配置的,计量泵投加,也可在池内直接投加。
PAM加药装置主要用于电厂的锅炉给水、循环水等处理,也可用于石油、化工、供水系统等行业,对于它的药剂配比来说是有具体的规定的,不能乱加,容易影响设备的使用效果。
PAM与PAC使用说明(收藏)
PAM与PAC使用说明(收藏)一、混凝剂的作用及常用药剂1. 混凝剂的作用废水中常常含有自然沉降法不能去除的细微悬浮物和胶体污染物,对于这类废水必须首先投加化学药剂来破坏胶体和细微悬浮物在水中形成的稳定分散系,使其聚集为具有明显沉淀性能的絮凝体,然后用重力法予以分离,这一过程包括凝聚和絮凝两步骤,二者总称为混凝。
其中,凝聚是指使胶体、超胶体脱稳,凝聚为微絮体的过程,它包括胶体的脱稳,又包括颗粒的迁移和聚集;而絮凝则是微絮颗粒通过吸附、卷带和桥连而更大的絮凝体的过程,它只包括颗粒的迁移和聚集。
2. 混凝剂的混凝机理投加的药剂有无机多价金属盐类和有机高分子聚合物两大类。
前者主要由铝盐和鉄盐,后者主要有聚丙烯酰胺及其变形物。
我们常用的无机盐有聚合氯化铝和硫酸亚铁,有机类的是聚丙烯酰胺(PAM)。
铝、铁盐混凝剂的混凝机理十分复杂,简单地说,是它们一系列离解和水解产物对水中胶体及细微悬浮物所具有的压缩双电层、电性中和以及吸附桥连和卷带网捕作用的综合结果。
铝、铁盐混凝剂在水解过程中发挥以下三种作用:Al3+或Fe3+和低聚合度高电荷的多核络离子的脱稳凝聚作用;高聚合度络离子的桥连絮凝作用以及以氢氧化物沉淀形态存在时的网捕絮凝作用,以上三种作用有时可能同时存在,但在不同条件下可能以某一种为主。
通常在PH偏低、胶体及细微悬浮物浓度高、投加量尚不足的反应初期,脱稳凝聚是主要形式;在PH较高、污染物浓度低、投加量充分时,网捕作用是主要形式;而在pH和投加量适中时,桥连和絮凝成为主要形式。
聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m,其中,n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH和AL的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[AL])X100% 。
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法
PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法一、设备和系统介绍: (1)设计范围:PAC/PAM加药装置各一套。
(2)管道阀门:均采用不锈钢材质, (3)溶液箱:1立方米不锈钢药箱。
PAC/PAM加药装置为二箱三泵方式。
计量泵:采用液压隔膜计量泵。
(4)全部设备安装在钢制框架上,使安装容易,维修方便。
(5)电气控制:配有独立的电气控制柜,柜面上具有:计量泵电机手动的转换开关,手动时计量泵电机,操作按钮,报警灯等。
(6)计量泵泵电机运行方式:手动按钮—继电器—泵电机 (7)PAC/PAM加药装置为手动操作控制电机、控制加药量。
配制溶液说明 1.按照所需配制的药液浓度,根据药剂的槽容积及药剂纯度,计量出药量、水量,将药加入药液槽,打开给水阀门,加入所需要的水量。
2.配制溶液:将一定数量的药剂(固体或液体),倒入溶液箱中,开启给水阀注水,当液面达到规定液面时停止注水,启动电动搅拌器,使溶液箱中药剂充分混合均匀,以便加药使用。
3.开动搅拌机:使所加入的药剂完全溶解并搅拌均匀即可,投药前先打开截止阀进水阀,将溶液箱灌满,同时将计量装置调至所设要的投药量,再打开溶液箱截止阀便开始投药。
4.投加药剂:将计量泵加药量调整到某一数值,启动计量泵,向加药点投加药剂,不断调整计量泵加药量,使加药量满足工艺要求,若不能满足,需重新调整配制药液浓度。
5.溶液箱中残存物可通过排污管排出;溶液箱液位可根据磁性翻板液位计。
6.根据药品的清洁程度,应定期对溶液箱进行清洗。
二、操作规程: (一)、启动前的准备:(各种PAC/PAM加药装置基本相同,要特别注意的是磷酸盐加药处高压范围应严格按安全规程执行) 注意:计量泵与搅拌电机转向是否为顺时针(电机外壳以注明转向标志)方向。
人工加水:加除盐水至溶液箱规定位置 人工配药:将各种药物加入箱内,并达到规定的浓度(可以人工测定)。
Y型过滤器每三个月清洗一次,清洗后在低压管道内即有空气进入,此时应开泵放气(应用手动方式开泵,放气时应将放气螺丝微微松出少许,只要有水出即可),要等到从放气孔中间歇地喷射出水流,说明压力已进入高压区。
混凝剂加药装置电气设计
混凝剂加药装置电气设计关键词:混凝剂、加药装置、电气设计在水处理过程中,混凝是水处理工艺的关键环节。
混凝剂(PAC)加药装置的作用是为系统投加适量的凝聚剂,将原水中的悬浮物、有机物、胶体等凝聚成大颗粒的矾花,以便其在自清洗过滤器中被有效地去除。
一、加药系统概述不同的入水水质条件和出水水质要求对应不同的水处理工艺,使用优质水源(自来水或地下水)与使用污染较严重的原水的预处理工艺显然应不同。
有的企业有专门水处理技术人员负责水处理设备的运行,设备就可以较为简单,但需要经常性的维护、监测并根据原水水质变化调整设备运行条件;有的企业要求全自动化,设备就必须适应较大的原水水质波动。
当然设备成本也必然是设备选型的重要因素。
一般来说电力行业的除盐水制备系统并不仅仅只要求达到电导率的要求,与此同时还要兼顾细菌总数、微粒、二氧化硅、钙、镁等离子的含量指标。
二、加药系统工艺流程加药装置是由加药箱、双色磁翻板液位计(带有4-20mA远传信号)、机械隔膜计量泵、电动搅拌机、过滤底阀、电控箱、设备支架等组成,见加药系统工艺流程。
加药箱容积均满足不少于2天的药品用量。
箱体材质采用PE,并且设置低液位保护开关,当药液低于设定液位时自动关闭计量泵,防止空转而损坏泵;同时发出报警信号进行报警。
加药箱内设耐腐蚀的溶解用筐网,并设置电动搅拌装置。
接触液体部分设备、管道等材料有相应防腐措施。
药箱考虑底部排水措施,以便排空箱内部残存液。
加药箱将至少包括以下的连接口:药液出口、排污口、加药口、稀释水接口、放泄阀回液口。
排污口和药液出口必须分开,排污口将布置在箱的底部并能将溶液完全排空,顶部配有带顶盖的检修孔。
加药计量泵进口设滤网,出口装设稳压器、安全阀(计量泵内部已设计有过压保护者除外),稳压器上带压力表。
药品注入点设在管式混合器的上游。
加药箱、加药泵及管道、阀门和附件等组装在一个底盘上,并考虑配药的方便。
三、加药系统原理由于系统水源为地表水,虽然经过净水站的初步处理,但仍含有一定的悬浮物、有机物和胶体等杂质。
PAM与PAC使用说明书
PAM与PAC使用说明书一、混凝剂的作用与常用药剂1.混凝剂的作用废水中常常含有自然沉降法不能去除的细微悬浮物和胶体污染物,对于这类废水必须首先投加化学药剂来破坏胶体和细微悬浮物在水中形成的稳定分散系,使其聚集为具有明显沉淀性能的絮凝体,然后用重力法予以别离,这一过程包括凝聚和絮凝两步骤,二者总称为混凝。
其中,凝聚是指使胶体、超胶体脱稳,凝聚为微絮体的过程,它包括胶体的脱稳,又包括颗粒的迁移和聚集;而絮凝那么是微絮颗粒通过吸附、卷带和桥连而更大的絮凝体的过程,它只包括颗粒的迁移和聚集。
2.混凝剂的混凝机理投加的药剂有无机多价金属盐类和有机高分子聚合物两大类。
前者主要由铝盐和鉄盐,后者主要有聚丙烯酰胺与其变形物。
我们常用的无机盐有聚合氯化铝和硫酸亚铁,有机类的是聚丙烯酰胺〔PAM〕。
铝、铁盐混凝剂的混凝机理十分复杂,简单地说,是它们一系列离解和水解产物对水中胶体与细微悬浮物所具有的压缩双电层、电性中和以与吸附桥连和卷带网捕作用的综合结果。
铝、铁盐混凝剂在水解过程中发挥以下三种作用:Al3+或Fe3+和低聚合度高电荷的多核络离子的脱稳凝聚作用;高聚合度络离子的桥连絮凝作用以与以氢氧化物沉淀形态存在时的网捕絮凝作用,以上三种作用有时可能同时存在,但在不同条件下可能以某一种为主。
通常在PH偏低、胶体与细微悬浮物浓度高、投加量尚不足的反响初期,脱稳凝聚是主要形式;在PH较高、污染物浓度低、投加量充分时,网捕作用是主要形式;而在pH和投加量适中时,桥连和絮凝成为主要形式。
聚合氯化铝〔简称PAC〕,又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于别离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m,其中,n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH 和AL的比值〔n值大小〕有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[AL])X100% 。
【8A版】PAM与PAC用量和说明书
PAM与PAC使用说明书一、混凝剂的作用及常用药剂1.混凝剂的作用废水中常常含有自然沉降法不能去除的细微悬浮物和胶体污染物,对于这类废水必须首先投加化学药剂来破坏胶体和细微悬浮物在水中形成的稳定分散系,使其聚集为具有明显沉淀性能的絮凝体,然后用重力法予以分离,这一过程包括凝聚和絮凝两步骤,二者总称为混凝。
其中,凝聚是指使胶体、超胶体脱稳,凝聚为微絮体的过程,它包括胶体的脱稳,又包括颗粒的迁移和聚集;而絮凝则是微絮颗粒通过吸附、卷带和桥连而更大的絮凝体的过程,它只包括颗粒的迁移和聚集。
2.混凝剂的混凝机理投加的药剂有无机多价金属盐类和有机高分子聚合物两大类。
前者主要由铝盐和鉄盐,后者主要有聚丙烯酰胺及其变形物。
我们常用的无机盐有聚合氯化铝和硫酸亚铁,有机类的是聚丙烯酰胺(PAM)。
铝、铁盐混凝剂的混凝机理十分复杂,简单地说,是它们一系列离解和水解产物对水中胶体及细微悬浮物所具有的压缩双电层、电性中和以及吸附桥连和卷带网捕作用的综合结果。
铝、铁盐混凝剂在水解过程中发挥以下三种作用:Al3+或Fe3+和低聚合度高电荷的多核络离子的脱稳凝聚作用;高聚合度络离子的桥连絮凝作用以及以氢氧化物沉淀形态存在时的网捕絮凝作用,以上三种作用有时可能同时存在,但在不同条件下可能以某一种为主。
通常在PH偏低、胶体及细微悬浮物浓度高、投加量尚不足的反应初期,脱稳凝聚是主要形式;在PH 较高、污染物浓度低、投加量充分时,网捕作用是主要形式;而在pH和投加量适中时,桥连和絮凝成为主要形式。
聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m,其中,n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH 和AL的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[AL])G100%。
PAC与PAM使用说明书
PAC与PAM使用说明书1、PAC与PAM介绍聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[Al2(OH)nC l6-n]m,其中,n 为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH和Al的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[Al])×100% 。
B要求在40-60%,适宜的PH范围5-9。
聚丙烯酰胺(简称PAM),俗称絮凝剂或凝聚剂,属于混凝剂。
PAM的平均分子量从数千到数千万以上,沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。
根据它可离解基团的特性分为阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子型聚丙烯酰胺及非离子型聚丙烯酰胺。
PAM外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,聚丙烯酰胺水溶液几近是透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度:1.302mg/l(23℃)。
玻璃化温度153℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
阳离子、阴离子的PAM分别适用于带阴、阳电荷的污水或污泥。
生化法产生的活性污泥带有阴电荷,应该使用阳离子型的。
阴离子PAM用于带有阳电荷污水或污泥,如处理钢铁厂、电镀厂、冶金、洗煤及除尘等污水时的效果较好。
非离子型的对于阳离子、阴离子都有较好的效果,但是,单价很贵,使处理成本增高。
2、反应条件及投加要求(1)絮凝池的作用絮凝池的作用是:使混凝剂加入原水中后,与水体充分混合,水中的大部分胶体杂质失去稳定,脱稳的胶体颗粒在絮凝池中相互碰撞、凝聚,最后形成可以用沉淀方法去除的絮体。
(2)反应条件絮体长大过程是微小颗粒接触与碰撞的过程。
PAM与PAC用量与说明书
PAM 与PAC 使用说明书、混凝剂的作用及常用药剂1.混凝剂的作用废水中常常含有自然沉降法不能去除的细微悬浮物和胶体污染物,对于这类废水必须首先投加化学药剂来破坏胶体和细微悬浮物在水中形成的稳定分散系,使其聚集为具有明显沉淀性能的絮凝体,然后用重力法予以分离,这一过程包括凝聚和絮凝两步骤,二者总称为混凝。
其中,凝聚是指使胶体、超胶体脱稳,凝聚为微絮体的过程,它包括胶体的脱稳,又包括颗粒的迁移和聚集;而絮凝则是微絮颗粒通过吸附、卷带和桥连而更大的絮凝体的过程,它只包括颗粒的迁移和聚集。
2.混凝剂的混凝机理投加的药剂有无机多价金属盐类和有机高分子聚合物两大类。
前者主要由铝盐和鉄盐,后者主要有聚丙烯酰胺及其变形物。
我们常用的无机盐有聚合氯化铝和硫酸亚铁,有机类的是聚丙烯酰胺(PAM)。
铝、铁盐混凝剂的混凝机理十分复杂,简单地说,是它们一系列离解和水解产物对水中胶体及细微悬浮物所具有的压缩双电层、电性中和以及吸附桥连和卷带网捕作用的综合结果。
3+ 3+铝、铁盐混凝剂在水解过程中发挥以下三种作用:Al3+或Fe3+和低聚合度高电荷的多核络离子的脱稳凝聚作用;高聚合度络离子的桥连絮凝作用以及以氢氧化物沉淀形态存在时的网捕絮凝作用,以上三种作用有时可能同时存在,但在不同条件下可能以某一种为主。
通常在PH偏低、胶体及细微悬浮物浓度高、投加量尚不足的反应初期,脱稳凝聚是主要形式;在PH较高、污染物浓度低、投加量充分时,网捕作用是主要形式;而在pH和投加量适中时,桥连和絮凝成为主要形式。
聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m ,其中,n为1-5 的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
PAC的混凝效果与其中的OH 和AL的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[AL])X100% 。
加药装置设计资料
ä 1 、电动葫芦轨道
ä 加药间内设置电动葫芦以便于药剂搬运,电动葫芦 轨道的位置须在加药设备上方,以便于药剂的投加 。在设计工作中,经常发生电动葫芦轨道偏离了现 场加药设备的操作平台,给实际使用带来麻烦。
ä 另外,在设计加药间电动葫芦轨道时,要注意轨道 有最小转弯半径要求,具体要求由电动葫芦专业厂 家提供。常发生电动葫芦设计转弯半径过小导致电 动葫芦无法正常转弯,最后现场整改。
加药装置设计资料
ä 就投加浓度而言,混凝剂(PAC)的投加浓度约为15% ,助 凝剂(PAM)的投加浓度约为0.15% ,缓蚀剂、阻垢剂、分 散剂的投加浓度约为1% ,杀菌剂的投加浓度约为2 % ~ 3%。
ä 用于净循环水质稳定的药剂如缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等 ,由于用量很小,以循环水量为9 000 m /h的净循环水为 例,缓蚀剂、阻垢剂的需求量约为20~50 mg/L(按补水量 计),投加量约为10 L/h(药剂浓度约为30% ~50%)左右, 因此可以采用液体药剂。完整的加药设备,无论一体化加 药设备还是分体式加药设备,都应由投料系统、搅拌系统 、配料系统、加药系统和控制系统组成。但针对不同的药 剂,上述组成部分也不是必须都具备的。
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加药装置设计资料
加药系统的设计内容
ä 加药系统设计包括加药设备的选型、加药管线的 具体布管、加药间设计、加药点的具体定位等。 加药设备的选型包括确定加药设备的形式、组成 、数量和确定功能要求。加药管线的具体布管包 括确定加药管线的走向和加药管道的设置方式。 加药间设计包括确定加药间的外形尺寸、加药间 内的工艺设备布置以及加药间的功能需求等。加 药间设计可按照常规规范和设计手册的要求进行 ,本文不再另做叙述,仅对加药间设计中一些常 见的问题进行分析。
水处理加药装置设计
4 、加药设备的功能要求
加药设备的功能要求主要指加药设备自动化控制程度的高低。
加药设备的控制可分为就地现场控制和远程控制两种。如要求实现 远程控制,现场只须配备机旁手动操作箱(无任何PLC控制),并留 有信号接口,可与水处理主操作室计算机联接,能接受运行、停止 等指令信号并能输出运行状态和故障信号等,信号传送方式采用干 接点方式。如要求加药设备为现场控制,现场控制又分为现场手动 控制和现场自动控制。现场手动控制仅配备机旁手动操作箱(无任 何PLC控制);现场自动控制则机旁应配备自动控制PLC柜。
加药装置
徐绮阳
加药装置工作原理
PAM / PAC加药装置根据所需药 剂浓度,在溶解箱内配制,经搅 拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用 计量泵(加药泵)向投药点或指定 的系统中输送所配制的溶液。
加药装置结构组成
主要由溶解箱(带搅拌器)、贮 液箱、计量泵、液位计、电控柜 、管路、截止阀、安全阀、背压 阀、脉冲阻尼器、压力表、Y型 过滤器、底座、扶梯等组成(可 根据用户实际要求配置)。
按药剂形态分,有粉状药剂和液态药剂。为便于药剂的运输,用于工业 循环冷却水处理的药剂以粉状药剂为主,调节pH用的酸碱为液态药剂。 混凝剂(PAC)通常是浓度约28% 左右的粉状药剂,助凝剂(PAM)、缓蚀剂 、阻垢剂、分散剂通常是浓度在90% 以上的粉状药剂;杀菌剂如采用氯 丁,为浓度约92% 的粉状药剂,如采用次氯酸钠,则为浓度约15% 的粉 状药剂。
加药间设计中常见问题分析
1 、电动葫芦轨道
加药间内设置电动葫芦以便于药剂搬运,电动葫芦 轨道的位置须在加药设备上方,以便于药剂的投加 。在设计工作中,经常发生电动葫芦轨道偏离了现 场加药设备的操作平台,给实际使用带来麻烦。 另外,在设计加药间电动葫芦轨道时,要注意轨道 有最小转弯半径要求,具体要求由电动葫芦专业厂 家提供。常发生电动葫芦设计转弯半径过小导致电 动葫芦无法正常转弯,最后现场整改。
PAC加药装置
PAC加药装配一.加药装配的构成加药装配由溶液罐.若干法兰.阀门等构成.设置装备摆设两台计量泵,两台计量泵为一用一备,如许便利用户在不断机的状况下进行检修.改换配件.本装配重要部件有:1.溶液罐2.搅拌器3.液位计4.过滤器5.安然阀6.计量泵7.缓冲器8.球阀.止回阀.截止阀9.压力表及响应管道等.解释:隔阂式计量泵流量50L/h,压力1.0MP;隔阂式计量泵电机功率为0.75W,绝缘等级为F级;搅拌器由电机.减速器.搅拌棒构成,电机功率为0.55KW,减速比为45:1;装配所有部件包含工作平台.扶手等均装配在统一个碳钢底盘上.二.加药装配的应用用户按照投加料溶液的比例来设置装备摆设药剂,经由过程计量泵来准确投加1.衔接加药装配,然后检讨每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏.2.衔接计量泵的电源:(1).打开电控柜接线盒,将相符计量泵电念头请求的三相四线制电源线接入对应的接线端子.(2).经由过程掌握操纵开关瞬时启动搅拌机,不雅察电念头转向,若转向准确,固定好接线盒.若转向不准确,调剂相序后再固定好接线盒.3.封闭排污阀.将药液容器加满药液.4.开启加药体系的阀门,启动计量泵.5.加药装配设置装备摆设两台计量泵,个中一台为加药用泵,另一台为备用泵.特殊留意:1.加药时,打开启动计量泵(应确保此计量泵及相干管路疏浚无缺)对应的一路管路,封闭另一路管路.2.装配顶部设有溢流管,防止药液的溢流,经由过程排污管路流出.3.在加药计量泵的进口处设有管式过滤器,防止大颗粒固体物资进入计量泵,将计量泵破坏.三.加药装配的保护加药装配的管路应随时保持疏浚,准时不准时地对装配各衔接部位.过滤器.进料口.出料口等进行检讨,不雅察这些部位是否有沉积物资,如发明这些症状,应实时加以清算.要按期检讨计量泵进料口是否堵塞,对管线.过滤器按期清洗,以防堵塞.按期检讨搅拌装配,检讨搅拌轴是否迁移转变灵巧,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消费搅拌功率,若有破坏应实时改换.要按期对安然阀.压力表及各管线阀门进行检讨,以免产生泄漏事宜.备用泵与应用泵应瓜代应用,防止长期启用或停用统一台泵.。
PAC及PAM加药装置设计
6、PAC和PAM要分开配置,PAC化药时间一般10分钟就够了,但PAM要30分钟以上才能充分搅拌均匀。
二,计算
假设每天污水量1300立方米,取PAC投加浓度50克/立方米,PAM2克/立方米,如此得到每天投加PAC与PAM质量65千克,PAM2.6千克。假设每天配一次药的话:取PAC配药浓度10%,PAM0.5%(考虑到在夏天),则在溶解池放水0.65立方米(按PAC算)或0.52立方米(按PAM算),溶解65千克PAC与2.6千克PAM,调节隔膜计量泵流量,0.65立方米/24小时,即Q=27升/小时,0.52立方米/24小时,即Q=21.7L/h(PAM)
三,设备的选用及参数
序号
名称
规格型号
数量
采购公司
单价
备注
1
PAC溶解箱
V=1.0m3
规格:Φ1050*1300mm
1台
材质:PE
2
PAC储液箱
V=1.0m3
规格:Φ1050*1300mm
1台
3
PAM溶解箱
V=1.0m3
规格:Φ1050*1300mm
1台
4
机械隔膜计量泵
Q=24L/h
Q=27L/h
P=0.6Mpa
四氟衬里
2
10
脉冲阻尼器
公称容积=0.053 4mpa
HLMZ-MP0.15/1.0
额定压力1.0
3只
材质:PE
11
平台支架
1套
12
控制箱
1套
13
管道管件、附件
DN16
1套
14
运费
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PAC及PAM加药装置设计方案
一.聚合氯化铝
适用范围广:
应用于生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理,聚合氯化铝铁对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。
因原水性质各异,应根据不同情况,现场调试或作烧杯试验,取得最佳使用条件和最佳投药量以达到最好的处理效果。
1、使用前,将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅
拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。
水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
2、投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成
适量而定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定。
大致按重量比1:3而定。
3、使用时,将上述配制好的药液,泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。
4、一般情况下当日配制当日使用,配药需要自来水,稍有沉淀物属正常现象
5、污水或污泥中加入PAM后要有效混合,混合的时间一般在10-30秒,
一般不超过2分钟
6、PAC和PAM要分开配置,PAC化药时间一般10分钟就够了,但PAM
要30分钟以上才能充分搅拌均匀。
二,计算
假设每天污水量1300立方米,取PAC投加浓度50克/立方米,PAM2克/立方米,如此得到每天投加PAC与PAM质量65千克,PAM2.6千克。
假设每天配一次药的话:取PAC配药浓度10%,PAM0.5%(考虑到在夏天),则在溶解池放水0.65立方米(按PAC算)或0.52立方米(按PAM算),溶解65千克PAC与2.6千克PAM,调节隔膜计量泵流量, 0.65立方米/24小时,即Q=27升/小时,0.52立方米/24小时,即Q=21.7L/h(PAM)。