高浊度水的混凝
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--以浑液面沉速为标准
为使高浊度水混凝沉淀达到多出清水澄清的目的和少 排浑水的浓缩目的,混凝剂选好之后,重要指出在于创造 良好的絮凝条件,即使絮凝剂与固体泥沙颗粒充分相互接 触,产生颗粒大且又多的絮凝体颗粒,这样使浑液面沉速 大大提高,从而大大提高沉淀池产水量。
以浑液面沉速为标准的最优GT值概念
通过实验表明:
什么是高浊度水?
•河水浊度高或含沙量大的水源,原水中的泥沙或其它悬 浮物与原水浊度既有联系又有区别。 •水中含沙量大,透明度低,浊度高, •但也有含沙量不大,透明度低,浊度高的水源。 •主要由河流流域内土壤类别决定。
高浊度水的性质
--Байду номын сангаас以黄河为例
• 泥沙的主要成分是黄土、少量沙和泥土。 • 沙也仅限于极细沙、细沙范围,泥沙颗粒较为均匀,属于粗分 散系0.05-0.005的颗粒占绝大部分,胶体物质较少。 • 光线入射时,主要是反射光和折射光,散射光较弱。 • 原水沉降是粗颗粒泥沙先下沉,称为“非稳定泥沙”,余下悬浮 于水中颗 ,粒较细的泥沙称为“稳定泥沙”。
2. 复合使用无机和有机高分子混凝剂处理高浊度原,混凝效果更好, 速度更 快,对PH无特定要求,产生污泥量少,絮凝体比金属氢氧 化物沉淀易处理同时混凝剂用量大大减少,总成本下降。尤以先 加无机混凝剂后加有机高分子混凝剂的复合使用方法效果更佳, 且不会发生胶体再稳现象,投药操作安全方便。
高浊度水混凝最优GT值的研究
混凝剂的选用
近年来,高分子絮凝剂越来越多地用于水处理领域。 高分子絮凝剂的种类
• 聚丙烯酰胺(PAM):亦称三号凝聚剂,分子式为 ,是线状水溶 性高分子聚合物,分子量在 300-1800万之间,外观为白色粉末状 或无色粘稠胶体状,无臭、中性,是水溶 性高分子化合物中应用 最为广泛的品种之一。PAM具有优良的增强、絮凝、助留、净 化等功能。
PAM的混凝机理
PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附等作用 絮凝。其分子链中基团可在相距较远的各个固体 颗粒间形成聚合物桥,因而能大大加速混凝絮状 物的形成和沉析,又因其分子量高,分子在水中 的伸展度大,更利于在两个带负电胶体颗粒之 间,越过其势能峰并将其桥连起来。
选用混凝剂的效果
1. 单独使用无机铝盐混凝剂处理高浊度原水,其最有利的结构形 态是低电荷高聚合度,因此使用时对PH有特定要求;其混凝机 理是以电性中和为 主,因此易发生胶体再稳现象,投药操作要 求严格。
• 聚合氯化铝(Polyaluminium Chloride): 简称PAC,通常也 称作碱式氯化铝或混凝剂等。它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的 一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[AL2(OH)NCL6-NLm] 其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或 淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。
高浊度水高效絮凝清水回流工艺自从八十 年代末期在国内被首次提出后,得到了广 泛的发展和应用,并不断有所改进。
例如:用CSTR分析高浊度水的高效絮凝澄清装 置实行清水回流工艺与池前进水管集中加药,在 运行条件相同的情况下比较,反应时间缩短 0.37—0.93倍,产水量可提高1.07—2.72倍,若产 水量保持不变,反应容积可缩小0.37—0.93倍.
高浊度水高效絮凝回流清水工艺
工艺流程图如下所示:
图1---高浊度水高效絮凝清水回流工艺
将药剂投入到回流的清水之中,可极大降低絮凝剂的工作浓度。由 于清水量多,易与原水混合,可创造泥沙均等吸附条件,从而获得较好 的架桥效果。
将图1工艺综合于一个澄清构筑物中就构造成了图2的实验装置, 实现清水回流的技术。其回流系统由回流清水集水槽,回流管 和混合器三部分组成
• 聚合氯化铝铁:聚合氯化铝铁在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础 上开发出来的一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入 单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型 高效混凝剂 。
尤其在水处理中,PAM能使悬浮物质通过 电中和,架桥吸附等作用,起絮凝作用, 其絮 凝效力比传统的无机絮凝剂(如明矾,铝盐、 铁盐等)大几倍到几十倍.根据聚丙烯酰胺大 分子链上官能基在水溶液中的离解性质,可 将其分为阴离子型、阳离子型、非离子型 及两性离子型。其中,阴离子型水解聚丙烯 胺(HPAM)是目前广泛应用于高浊度水混 凝中的混凝剂。
高浊度水的混凝技术
混凝的概念
“混凝”就是水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过 程。
混凝机理
混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用。 分为四种:电性中和作用 吸附架桥作用 网捕卷扫作用 压缩双电层作用
高浊度水混凝的吸附架桥作用机理
不仅带异性电荷的高分子物质与胶粒具有强烈 吸附作用,不带电甚至带与胶粒同种电荷的高分子 物质与胶粒也有吸附作用。当高分子链的一端吸附 了某一胶粒后,另一端又吸附另一胶粒,形成“胶 粒” ---高分子----胶粒”的絮凝体。高分子物质在胶粒之间 起了桥梁作用。
为使高浊度水混凝沉淀达到多出清水澄清的目的和少 排浑水的浓缩目的,混凝剂选好之后,重要指出在于创造 良好的絮凝条件,即使絮凝剂与固体泥沙颗粒充分相互接 触,产生颗粒大且又多的絮凝体颗粒,这样使浑液面沉速 大大提高,从而大大提高沉淀池产水量。
以浑液面沉速为标准的最优GT值概念
通过实验表明:
什么是高浊度水?
•河水浊度高或含沙量大的水源,原水中的泥沙或其它悬 浮物与原水浊度既有联系又有区别。 •水中含沙量大,透明度低,浊度高, •但也有含沙量不大,透明度低,浊度高的水源。 •主要由河流流域内土壤类别决定。
高浊度水的性质
--Байду номын сангаас以黄河为例
• 泥沙的主要成分是黄土、少量沙和泥土。 • 沙也仅限于极细沙、细沙范围,泥沙颗粒较为均匀,属于粗分 散系0.05-0.005的颗粒占绝大部分,胶体物质较少。 • 光线入射时,主要是反射光和折射光,散射光较弱。 • 原水沉降是粗颗粒泥沙先下沉,称为“非稳定泥沙”,余下悬浮 于水中颗 ,粒较细的泥沙称为“稳定泥沙”。
2. 复合使用无机和有机高分子混凝剂处理高浊度原,混凝效果更好, 速度更 快,对PH无特定要求,产生污泥量少,絮凝体比金属氢氧 化物沉淀易处理同时混凝剂用量大大减少,总成本下降。尤以先 加无机混凝剂后加有机高分子混凝剂的复合使用方法效果更佳, 且不会发生胶体再稳现象,投药操作安全方便。
高浊度水混凝最优GT值的研究
混凝剂的选用
近年来,高分子絮凝剂越来越多地用于水处理领域。 高分子絮凝剂的种类
• 聚丙烯酰胺(PAM):亦称三号凝聚剂,分子式为 ,是线状水溶 性高分子聚合物,分子量在 300-1800万之间,外观为白色粉末状 或无色粘稠胶体状,无臭、中性,是水溶 性高分子化合物中应用 最为广泛的品种之一。PAM具有优良的增强、絮凝、助留、净 化等功能。
PAM的混凝机理
PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附等作用 絮凝。其分子链中基团可在相距较远的各个固体 颗粒间形成聚合物桥,因而能大大加速混凝絮状 物的形成和沉析,又因其分子量高,分子在水中 的伸展度大,更利于在两个带负电胶体颗粒之 间,越过其势能峰并将其桥连起来。
选用混凝剂的效果
1. 单独使用无机铝盐混凝剂处理高浊度原水,其最有利的结构形 态是低电荷高聚合度,因此使用时对PH有特定要求;其混凝机 理是以电性中和为 主,因此易发生胶体再稳现象,投药操作要 求严格。
• 聚合氯化铝(Polyaluminium Chloride): 简称PAC,通常也 称作碱式氯化铝或混凝剂等。它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的 一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[AL2(OH)NCL6-NLm] 其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或 淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。
高浊度水高效絮凝清水回流工艺自从八十 年代末期在国内被首次提出后,得到了广 泛的发展和应用,并不断有所改进。
例如:用CSTR分析高浊度水的高效絮凝澄清装 置实行清水回流工艺与池前进水管集中加药,在 运行条件相同的情况下比较,反应时间缩短 0.37—0.93倍,产水量可提高1.07—2.72倍,若产 水量保持不变,反应容积可缩小0.37—0.93倍.
高浊度水高效絮凝回流清水工艺
工艺流程图如下所示:
图1---高浊度水高效絮凝清水回流工艺
将药剂投入到回流的清水之中,可极大降低絮凝剂的工作浓度。由 于清水量多,易与原水混合,可创造泥沙均等吸附条件,从而获得较好 的架桥效果。
将图1工艺综合于一个澄清构筑物中就构造成了图2的实验装置, 实现清水回流的技术。其回流系统由回流清水集水槽,回流管 和混合器三部分组成
• 聚合氯化铝铁:聚合氯化铝铁在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础 上开发出来的一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入 单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型 高效混凝剂 。
尤其在水处理中,PAM能使悬浮物质通过 电中和,架桥吸附等作用,起絮凝作用, 其絮 凝效力比传统的无机絮凝剂(如明矾,铝盐、 铁盐等)大几倍到几十倍.根据聚丙烯酰胺大 分子链上官能基在水溶液中的离解性质,可 将其分为阴离子型、阳离子型、非离子型 及两性离子型。其中,阴离子型水解聚丙烯 胺(HPAM)是目前广泛应用于高浊度水混 凝中的混凝剂。
高浊度水的混凝技术
混凝的概念
“混凝”就是水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过 程。
混凝机理
混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用。 分为四种:电性中和作用 吸附架桥作用 网捕卷扫作用 压缩双电层作用
高浊度水混凝的吸附架桥作用机理
不仅带异性电荷的高分子物质与胶粒具有强烈 吸附作用,不带电甚至带与胶粒同种电荷的高分子 物质与胶粒也有吸附作用。当高分子链的一端吸附 了某一胶粒后,另一端又吸附另一胶粒,形成“胶 粒” ---高分子----胶粒”的絮凝体。高分子物质在胶粒之间 起了桥梁作用。