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工業廢水絮凝劑助凝劑

發布時間:2021-12-21 16:05:28

『壹』 處理潤滑油廢水的絮凝劑怎樣處理

生活污水、工業廢水在進行絮凝沉降澄清和污泥脫水處理時,需要使用污水絮凝劑。污水絮凝劑用量一直是污水處理廠家所關心的話題,那麼污水絮凝劑用量是多少呢?污水絮凝劑用量的確定要依據污水裡面的污染物情況來決定,如果SS類物質含量過高,投加量就大一些。
其次不同行業污水處理時,絮凝劑的使用量也有很大差別。是生活污水?還是造紙廠、印染廠、電鍍廠、鋼鐵廠、制葯廠、皮革廠、酒精廠、食品廠、電廠、化工廠等工業廢水?不同行業污水處理使用的絮凝劑種類也是有很大差別的。比如生活污水直接投加pam絮凝劑,化工廠污水需要pac配合pam絮凝劑使用。總的來說,在污水絮凝沉澱處理時,pam絮凝劑投加使用量大概在幾克左右;如果需要使用pac絮凝劑,那pac用量也就幾克,pam的使用量就可以省一些。在污水進行泥水分離脫水壓濾處理時,pam絮凝劑的使用量就較大了,因為污泥的濃度較高。

『貳』 混凝劑,絮凝劑,凝聚劑,助凝劑有什麼區別

1,形成過程不同

混凝劑:是水中膠體粒子及微小懸浮物的聚集過程。

絮凝劑:凝聚過程中形成的「小礬花」通過吸附,卷帶,架橋等作用,形成顆粒較大絮凝體的過程。

凝聚劑:投加混凝劑後水中的膠體失去穩定性,膠體顆粒互相凝聚,結果形成眾多的「小礬花」。

助凝劑:當單獨使用混凝劑不能取得預期效果時,需要投加某種輔助葯劑以提高混凝效果。

2,作用用途不同

混凝劑:混凝劑主要用於生活飲用水的凈化和工業廢水,特殊水質的處理(如含油污水,印染造紙污水、冶煉污水,含放射性特質,含Pb,Cr等毒性重金屬和含F污水等)。

絮凝劑:廣泛用於給水和污水處理,如畜產廢水,膨化污泥,有色廢水的處理。

凝聚劑:用於金屬加工廢水,肉類加工廢水,含磷廢水,含氟廢水,造紙廢水,煤氣洗滌水的處理。

助凝劑:可用以改善絮凝體的結構,利用高分子助凝劑的強烈吸附架橋作用。

(2)工業廢水絮凝劑助凝劑擴展閱讀:

絮凝劑工作原理

絮凝沉澱法是選用無機絮凝劑和有機陰離子型絮凝劑配製成水溶液,加入廢水中便會產生壓縮雙電層。使廢水中的懸浮微粒失去穩定性,膠粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝體礬花。

絮凝體長大到一定體積後即在重力作用下脫離水相沉澱,從而去除廢水中的大量懸浮物,從而達到水處理的效果。為提高分離效果,可適時,適量加入助凝劑。

處理後的污水在色度,含鉻,懸浮物含量等方面基本上可達到排放標准,可以外排或用作人工注水採油的回注水。

參考資料來源:網路_混凝劑

參考資料來源:網路_絮凝劑

『叄』 工業污水加絮凝劑後COD為什麼會升高

一般情況下所用的絮凝劑是有機類的(最常用的就是PAM),有機物極易被酸性高錳酸鉀,重鉻酸鉀等強氧化劑氧化,而且根據水質的情況所確定投葯量也不相同,因此在水中加入這類物質後再進行COD的測定必定會消耗更多氧化劑,因此最後所得的結果COD或多或少都會有所提高。

『肆』 如何選擇進口絮凝劑處理強酸強鹼的工業廢水

對於強酸強鹼的工業廢水首先進行中和反應,在使用進口絮凝劑進行沉降等處理;當某些專特點行業廢水屬要求不能夠改變污水酸鹼度時,就需要選用優質絮凝劑,甚至的進口高品質污水絮凝劑。

強酸性污水:強酸性污水我們可以通過添加工業片鹼、石灰、等鹼性材料進行中和,PH值達到理想數值時,再添加進口絮凝劑(聚丙烯醯胺、聚合氯化鋁)進行處理。

強鹼性污水:強鹼性污水我們則可以通過添加聚合硫酸鐵、硫酸亞鐵、工業鹽酸、進行中和。弱鹼性污水則可通過添加聚合氯化鋁進行中和,當PH值調節到理想數值時,再添加污水處理劑(聚丙烯醯胺絮凝劑)進行處理。

『伍』 自來水廠凈水過程中加絮凝劑和過濾的作用 自來水廠凈水過程中加絮凝劑和過濾的作用,分別說明

絮凝劑主要有無機絮凝劑,有機高分子絮凝劑和微生物絮凝劑,都主要是處理各種污水用回的,具體—— 有機高分子絮凝劑在答處理煉油廢水,其它工業廢水,高懸浮物廢水及固液分離中陽離子型絮凝劑有著廣泛的用途.特別是丙烯醯胺系列有機高分子絮凝劑以其分子量高,絮凝架橋能力強而顯示出在水處理中的優越性.微生物絮凝劑絮凝范圍廣、絮凝活性高,而且作用條件粗放,大多不受離子強度、pH值及溫度的影響,因此可以廣泛應用於污水和工業廢水處理中.加入絮凝劑就是使水與雜質快速、比較徹底的分離開來.

『陸』 一噸污水用多少絮凝劑

污水處理用的絮凝劑較少,用於污泥脫水時用量較大,一般水處理絮凝沉澱用聚丙烯醯胺絮凝劑一方水的加葯量為3-5克,絮凝劑含量越高,加葯量就越少,使用時可配置成0.1% 調試,更容易掌控產品的添加量,避免配置濃度過高而造成產品的浪費。

『柒』 污水處理的凈水過程中加入的絮凝劑具體是什麼什麼作用呢

絮凝劑主要來有無機絮凝劑源,有機高分子絮凝劑和微生物絮凝劑,都主要是處理各種污水用的,具體—— 有機高分子絮凝劑在處理煉油廢水,其它工業廢水,高懸浮物廢水及固液分離中陽離子型絮凝劑有著廣泛的用途。特別是丙烯醯胺系列有機高分子絮凝劑以其分子量高,絮凝架橋能力強而顯示出在水處理中的優越性。微生物絮凝劑絮凝范圍廣、絮凝活性高,而且作用條件粗放,大多不受離子強度、pH值及溫度的影響,因此可以廣泛應用於污水和工業廢水處理中。加入絮凝劑就是使水與雜質快速、比較徹底的分離開來。

『捌』 礦山污水處理絮凝劑和助凝劑的先後次序

先加絮凝劑(聚鋁,聚鐵,硫酸鋁等),將水中懸浮物和膠體等不易沉澱的顆粒集聚變大版,形成肉眼可見權的小顆粒,由於比重較輕,不易沉澱,所以通常與助凝劑(常用聚丙烯醯胺)配合使用,使小顆粒凝結成大顆粒,易於沉澱。

『玖』 工業廢水處理中,什麼叫混凝劑,什麼是助凝劑

混凝中的各種名詞混用,大部分來源於coagulation(凝聚)與flocculation(絮凝)二詞的認識混亂,隨著對混凝過程的認識加深,老外首先認識混亂,而後國內的譯者又將二詞同意化。
首先,coagulation是指膠體受無機鹽作用降低雙電層斥力的現象,其作用表現為膠體脫穩。
而flocculation指膠體顆粒在聚合物分子的架橋作用下生成絮體的現象,其作用表現為絮體的長大。
因此,根據意義:
混凝=凝聚+絮凝
"coagulation-flocculation"="coagulation"+"flocculation"
而在實際中二者的區分並不明顯,通常,能使膠體脫穩並形成絮體的葯劑統稱為混凝劑。
而沒有凝聚作用,只有絮凝作用的葯劑稱之為絮凝劑。
此外,個人認為將助凝劑(coagulation
aid,
flocculation
aid)歸到絮凝劑中較好。

『拾』 廢水處理中常用的有機高分子絮凝劑有哪些

無機絮凝劑按金屬鹽可分為鋁鹽系及鐵鹽系兩大類;鋁鹽以硫酸鋁、氯化鋁為主,鐵鹽以硫酸鐵、氯化鐵為主。後來在傳統的鋁鹽和鐵鹽的基礎上發展合成出聚合硫酸鋁、聚合硫酸鐵等新型的水處理劑,它的出現不僅降低了處理成本,而且提高了功效。這類絮凝劑中存在多羥基絡離子,以OH-為架橋形成多核絡離子,從而變成了巨大的無機高分子化合物,相對分子質量高達1×105。
無機聚合物絮凝劑之所以比其他無機絮凝劑能力高、絮凝效果好,其根本原因就在於它能提供大量的如上所述的絡合離子,能夠強烈吸附膠體微粒,通過粘附、架橋和交聯作用,從而促使膠體凝聚。同時還發生物理化學變化,中和膠體微粒及懸浮物表面的電荷,降低了Zeta電位,使膠體粒子由原來的相斥變成相吸,破壞了膠團的穩定性,促使膠體微粒相互碰撞,從而形成絮狀混凝沉澱,而且沉澱的表面積可達(200-1000)m2/g,極具吸附能力。
有機高分子絮凝劑出現於20世紀50年代,它們應用前途廣闊,發展非常迅速。已用於給水凈化,水/油體系破乳,含油廢水處理,廢水再資源化及污泥脫水等方面;還可用作油田開發過程的泥漿處理劑,選擇性堵水劑,注水增稠劑,紡織印染過程的柔軟劑,靜電防止劑及通用的殺菌、消毒劑等。
絮凝劑的種類和性質:
有機高分子絮凝劑有天然高分子和合成高分子兩大類。從化學結構上可以分為以下3種類型:
(1)聚胺型-低分子量陽離子型電解質;
(2)季銨型-分子量變化范圍大,並具有較高的陽離子性;
(3)丙烯醯胺的共聚物-分子量較高,可以幾十萬到幾百萬、幾千萬,均以乳狀或粉狀的劑型出售,使用上較不方便,但絮凝性能好。根據含有不同的官能團離解後粒子的帶電情況可以分為陽離子型、陰離子型、非離子型3大類。
有機高分子絮凝劑大分子中可以帶-COO-、-NH-、-SO3、-OH等親水基團,具有鏈狀、環狀等多種結構。因其活性基團多,分子量高,具有用量少,浮渣產量少,絮凝能力強,絮體容易分離,除油及除懸浮物效果好等特點,在處理煉油廢水,其它工業廢水,高懸浮物廢水及固液分離中陽離子型絮凝劑有著廣泛的用途。特別是丙烯醯胺系列有機高分子絮凝劑以其分子量高,絮凝架橋能力強而顯示出在水處理中的優越性。
非離子型有機高分子絮凝劑主要是聚丙烯醯胺。它由丙烯醯胺聚合而得。
陰離子型有機高分子絮凝劑:
(1)陰離子型有機高分子絮凝劑主要有聚丙烯酸、聚丙烯酸鈉、聚丙烯酸鈣以及聚丙烯醯胺的加鹼水解物等聚合物。
(2)丙烯醯胺和苯乙烯磺酸鹽、木質磺酸鹽、丙烯酸、甲基丙烯酸等共聚物。
陽離子型有機高分子絮凝劑:
2.4.1季銨化的聚丙烯醯胺:季銨化的聚丙烯醯胺陽離子均是將-NH2經過羥甲基化和季銨化而得,可以分為聚丙烯醯胺陽離子化和陽離子化丙烯醯胺聚合。
(1)由聚丙烯醯胺季銨化:聚丙烯醯胺(PAM)先與甲醛水溶液反應,醯胺基部分羥甲基化,其次與仲胺反應進行烷胺基化,然後與鹽酸或胺基化試劑反應使叔胺季銨化。
(2)由季銨化的丙烯醯胺聚合:在鹼性條件下,先由丙烯醯胺與甲醛水溶液反應,然後與二甲胺反應,冷卻後加鹽酸季銨化。產物經蒸發濃縮、過濾,得季銨化丙烯醯胺單體。

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