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工业废水絮凝剂助凝剂

发布时间:2021-12-21 16:05:28

『壹』 处理润滑油废水的絮凝剂怎样处理

生活污水、工业废水在进行絮凝沉降澄清和污泥脱水处理时,需要使用污水絮凝剂。污水絮凝剂用量一直是污水处理厂家所关心的话题,那么污水絮凝剂用量是多少呢?污水絮凝剂用量的确定要依据污水里面的污染物情况来决定,如果SS类物质含量过高,投加量就大一些。
其次不同行业污水处理时,絮凝剂的使用量也有很大差别。是生活污水?还是造纸厂、印染厂、电镀厂、钢铁厂、制药厂、皮革厂、酒精厂、食品厂、电厂、化工厂等工业废水?不同行业污水处理使用的絮凝剂种类也是有很大差别的。比如生活污水直接投加pam絮凝剂,化工厂污水需要pac配合pam絮凝剂使用。总的来说,在污水絮凝沉淀处理时,pam絮凝剂投加使用量大概在几克左右;如果需要使用pac絮凝剂,那pac用量也就几克,pam的使用量就可以省一些。在污水进行泥水分离脱水压滤处理时,pam絮凝剂的使用量就较大了,因为污泥的浓度较高。

『贰』 混凝剂,絮凝剂,凝聚剂,助凝剂有什么区别

1,形成过程不同

混凝剂:是水中胶体粒子及微小悬浮物的聚集过程。

絮凝剂:凝聚过程中形成的“小矾花”通过吸附,卷带,架桥等作用,形成颗粒较大絮凝体的过程。

凝聚剂:投加混凝剂后水中的胶体失去稳定性,胶体颗粒互相凝聚,结果形成众多的“小矾花”。

助凝剂:当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需要投加某种辅助药剂以提高混凝效果。

2,作用用途不同

混凝剂:混凝剂主要用于生活饮用水的净化和工业废水,特殊水质的处理(如含油污水,印染造纸污水、冶炼污水,含放射性特质,含Pb,Cr等毒性重金属和含F污水等)。

絮凝剂:广泛用于给水和污水处理,如畜产废水,膨化污泥,有色废水的处理。

凝聚剂:用于金属加工废水,肉类加工废水,含磷废水,含氟废水,造纸废水,煤气洗涤水的处理。

助凝剂:可用以改善絮凝体的结构,利用高分子助凝剂的强烈吸附架桥作用。

(2)工业废水絮凝剂助凝剂扩展阅读:

絮凝剂工作原理

絮凝沉淀法是选用无机絮凝剂和有机阴离子型絮凝剂配制成水溶液,加入废水中便会产生压缩双电层。使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体矾花。

絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物,从而达到水处理的效果。为提高分离效果,可适时,适量加入助凝剂。

处理后的污水在色度,含铬,悬浮物含量等方面基本上可达到排放标准,可以外排或用作人工注水采油的回注水。

参考资料来源:网络_混凝剂

参考资料来源:网络_絮凝剂

『叁』 工业污水加絮凝剂后COD为什么会升高

一般情况下所用的絮凝剂是有机类的(最常用的就是PAM),有机物极易被酸性高锰酸钾,重铬酸钾等强氧化剂氧化,而且根据水质的情况所确定投药量也不相同,因此在水中加入这类物质后再进行COD的测定必定会消耗更多氧化剂,因此最后所得的结果COD或多或少都会有所提高。

『肆』 如何选择进口絮凝剂处理强酸强碱的工业废水

对于强酸强碱的工业废水首先进行中和反应,在使用进口絮凝剂进行沉降等处理;当某些专特点行业废水属要求不能够改变污水酸碱度时,就需要选用优质絮凝剂,甚至的进口高品质污水絮凝剂。

强酸性污水:强酸性污水我们可以通过添加工业片碱、石灰、等碱性材料进行中和,PH值达到理想数值时,再添加进口絮凝剂(聚丙烯酰胺、聚合氯化铝)进行处理。

强碱性污水:强碱性污水我们则可以通过添加聚合硫酸铁、硫酸亚铁、工业盐酸、进行中和。弱碱性污水则可通过添加聚合氯化铝进行中和,当PH值调节到理想数值时,再添加污水处理剂(聚丙烯酰胺絮凝剂)进行处理。

『伍』 自来水厂净水过程中加絮凝剂和过滤的作用 自来水厂净水过程中加絮凝剂和过滤的作用,分别说明

絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用回的,具体—— 有机高分子絮凝剂在答处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途.特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性.微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中.加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来.

『陆』 一吨污水用多少絮凝剂

污水处理用的絮凝剂较少,用于污泥脱水时用量较大,一般水处理絮凝沉淀用聚丙烯酰胺絮凝剂一方水的加药量为3-5克,絮凝剂含量越高,加药量就越少,使用时可配置成0.1% 调试,更容易掌控产品的添加量,避免配置浓度过高而造成产品的浪费。

『柒』 污水处理的净水过程中加入的絮凝剂具体是什么什么作用呢

絮凝剂主要来有无机絮凝剂源,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体—— 有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。

『捌』 矿山污水处理絮凝剂和助凝剂的先后次序

先加絮凝剂(聚铝,聚铁,硫酸铝等),将水中悬浮物和胶体等不易沉淀的颗粒集聚变大版,形成肉眼可见权的小颗粒,由于比重较轻,不易沉淀,所以通常与助凝剂(常用聚丙烯酰胺)配合使用,使小颗粒凝结成大颗粒,易于沉淀。

『玖』 工业废水处理中,什么叫混凝剂,什么是助凝剂

混凝中的各种名词混用,大部分来源于coagulation(凝聚)与flocculation(絮凝)二词的认识混乱,随着对混凝过程的认识加深,老外首先认识混乱,而后国内的译者又将二词同意化。
首先,coagulation是指胶体受无机盐作用降低双电层斥力的现象,其作用表现为胶体脱稳。
而flocculation指胶体颗粒在聚合物分子的架桥作用下生成絮体的现象,其作用表现为絮体的长大。
因此,根据意义:
混凝=凝聚+絮凝
"coagulation-flocculation"="coagulation"+"flocculation"
而在实际中二者的区分并不明显,通常,能使胶体脱稳并形成絮体的药剂统称为混凝剂。
而没有凝聚作用,只有絮凝作用的药剂称之为絮凝剂。
此外,个人认为将助凝剂(coagulation
aid,
flocculation
aid)归到絮凝剂中较好。

『拾』 废水处理中常用的有机高分子絮凝剂有哪些

无机絮凝剂按金属盐可分为铝盐系及铁盐系两大类;铝盐以硫酸铝、氯化铝为主,铁盐以硫酸铁、氯化铁为主。后来在传统的铝盐和铁盐的基础上发展合成出聚合硫酸铝、聚合硫酸铁等新型的水处理剂,它的出现不仅降低了处理成本,而且提高了功效。这类絮凝剂中存在多羟基络离子,以OH-为架桥形成多核络离子,从而变成了巨大的无机高分子化合物,相对分子质量高达1×105。
无机聚合物絮凝剂之所以比其他无机絮凝剂能力高、絮凝效果好,其根本原因就在于它能提供大量的如上所述的络合离子,能够强烈吸附胶体微粒,通过粘附、架桥和交联作用,从而促使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了Zeta电位,使胶体粒子由原来的相斥变成相吸,破坏了胶团的稳定性,促使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀,而且沉淀的表面积可达(200-1000)m2/g,极具吸附能力。
有机高分子絮凝剂出现于20世纪50年代,它们应用前途广阔,发展非常迅速。已用于给水净化,水/油体系破乳,含油废水处理,废水再资源化及污泥脱水等方面;还可用作油田开发过程的泥浆处理剂,选择性堵水剂,注水增稠剂,纺织印染过程的柔软剂,静电防止剂及通用的杀菌、消毒剂等。
絮凝剂的种类和性质:
有机高分子絮凝剂有天然高分子和合成高分子两大类。从化学结构上可以分为以下3种类型:
(1)聚胺型-低分子量阳离子型电解质;
(2)季铵型-分子量变化范围大,并具有较高的阳离子性;
(3)丙烯酰胺的共聚物-分子量较高,可以几十万到几百万、几千万,均以乳状或粉状的剂型出售,使用上较不方便,但絮凝性能好。根据含有不同的官能团离解后粒子的带电情况可以分为阳离子型、阴离子型、非离子型3大类。
有机高分子絮凝剂大分子中可以带-COO-、-NH-、-SO3、-OH等亲水基团,具有链状、环状等多种结构。因其活性基团多,分子量高,具有用量少,浮渣产量少,絮凝能力强,絮体容易分离,除油及除悬浮物效果好等特点,在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。
非离子型有机高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。它由丙烯酰胺聚合而得。
阴离子型有机高分子絮凝剂:
(1)阴离子型有机高分子絮凝剂主要有聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钙以及聚丙烯酰胺的加碱水解物等聚合物。
(2)丙烯酰胺和苯乙烯磺酸盐、木质磺酸盐、丙烯酸、甲基丙烯酸等共聚物。
阳离子型有机高分子絮凝剂:
2.4.1季铵化的聚丙烯酰胺:季铵化的聚丙烯酰胺阳离子均是将-NH2经过羟甲基化和季铵化而得,可以分为聚丙烯酰胺阳离子化和阳离子化丙烯酰胺聚合。
(1)由聚丙烯酰胺季铵化:聚丙烯酰胺(PAM)先与甲醛水溶液反应,酰胺基部分羟甲基化,其次与仲胺反应进行烷胺基化,然后与盐酸或胺基化试剂反应使叔胺季铵化。
(2)由季铵化的丙烯酰胺聚合:在碱性条件下,先由丙烯酰胺与甲醛水溶液反应,然后与二甲胺反应,冷却后加盐酸季铵化。产物经蒸发浓缩、过滤,得季铵化丙烯酰胺单体。

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