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湛江市飲用水消毒設備生產廠家
聚丙烯酰胺(PAM )是一種線型高分子聚合物,具有良好的絮凝性,可以降低液體之間的摩擦阻力。按離子特性可分為非離子、陰離子、陽離子和兩性型四種類型。廣泛應用在水處理、石油開采、紡織、印染、造紙、選礦、洗煤、醫藥、制糖、養殖、建材、農業等行業。被譽為“百業助劑”、同時又有“*產品”之稱。今天我們來了解一下聚丙烯酰胺PAM選型的5大誤區。
聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺單體經自由基引發聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。同時也是一種高分子水處理絮凝劑,可以吸附水中的懸浮顆粒,在顆粒之間起鏈接架橋作用,使細顆粒形成比較大的絮團,并且加快了沉淀的速度。
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聚丙烯酰胺的3大特性
(1) 絮凝性:能使懸浮物通過電中和,架橋吸附作用,起絮凝作用。
(2) 粘合性:能通過機械的、物理的、化學的作用,起粘合作用。
(3) 增稠性。在中性和酸性條件下都有增稠作用,如果PH值在10以上PAM容易水解。
聚丙烯酰胺選型的5大誤區
誤區一:
很多用戶在選擇聚丙烯酰胺時認為聚丙烯酰胺的分子量越大,絮凝效率越高,效果就會越好。那么是不是分子量越大,效果越好呢?
不一定是這樣的。聚丙烯酰胺擁有100多種型號,不同的企業產生的污水性質是不同的,有的是酸性水質,有的是堿性水質,還有的是中性水質,有的含有油污,有的含有大量的有機物,有的含有顏色,有的含有大量的泥沙,還有各種各樣的情況。并不是一種型號的聚丙烯酰胺就可以解決所有的問題,把所有不同水質的污水都能處理達標。需要通過實驗小試選型,再上機試驗,確定較佳用量,以達到用量少、成本低的Zjia效果。
誤區二:
分子量與離子度是聚丙烯酰胺的兩個重要指標,那么聚丙烯酰胺在業內主要是以離子度的高低來選型嗎?
離子度是指這種化學試劑離子電荷的陰陽性,以及其電荷密度。離子度越大則其分子量越小,同時離子度越高則產品的價格就越高,離子度對產品的絮凝團的緊密度和含水量都有影響,在選型過程中需要進一步的試驗來確定所需聚丙烯酰胺的型號。
誤區三:
是不是聚丙烯酰胺溶解攪拌時間越長越好?
聚丙烯酰胺外觀為白色結晶體顆粒,一般為60-80目之間,在使用時應充分溶解,一般溶解攪拌時間不應低于30分鐘,冬季氣溫較低時應延長溶解攪拌時間。
很多時候因溶解攪拌時間過短造成PAM未充分溶解,在污水中無法有效的進行快速絮凝。
一次沉淀
調節池出水自流進入初沉池。
初沉池用于沉淀格柵未能截留的大部分較小的懸浮物在初沉池中沉淀形成污泥,達到與污水分離的目的。根據水質情況,懸浮物主要是未經格柵過濾掉的可沉淀顆粒狀物質,比重一般都大于1的,在沉淀階段選用豎流式沉淀池,較適用于該類顆粒狀物質的沉淀,并可起到有效的作用。
對于懸浮物的去除也可選用溶氣氣浮,溶氣氣浮主要適用于比重接近于1處于懸浮狀的物質,使用溶氣帶起懸浮物浮上液面,利用刮渣設備進行刮除,根據水質情況,選用氣浮對污水中顆粒物的去除較差,該方案設計不予采用。
初沉池至少每天排泥2次,視具體情況增加排泥次數。保證初沉池沒有大量污泥隨水流入集水池,保證后續工藝的安全運行。
4.4 水解酸化
初沉池出水自流進入集水池
集水池用于收集初沉池出水。
集水池內污水經提升泵提升進入水解酸化池。
水解酸化生物處理工藝出現于20世紀80年代。這種工藝摒棄了厭氧消化過程中對環境條件要求嚴格,且降解速度較慢的甲烷發酵階段,將系統控制在缺氧狀態下的水解酸化階段。原理是通過水解菌、產酸菌釋放的酶促使水中難以生物降解的大分子物質發生生物催化反應,具體表現為斷鏈和水溶。微生物則利用水溶性底物完成胞內生化反應,同時排出各種有機酸。
因此水解酸化過程廢水中易降解有機物質減少較少,而一些難降解大分子物質被轉化為易于降解的小分子物質(如:有機酸)。從而使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高。因此,后續的厭氧生物處理可在較短的水力停留時間內達到較高的COD去除率。同時,水解反應也能降低一部分COD(約10%~20%)。
基本要求有:
為污泥絮凝提供有利的物理、化學和力學條件,使厭氧污泥獲得并保持良好的沉淀性能;
良好的污泥床常可形成一種相當穩定的生物相,保持特定的微生態環境,能抵抗較強的擾動力,較大的絮體具有良好的沉淀性能,從而提高設備內的污泥濃度;
通過在污泥床設備內設置一個沉淀區,使污泥細顆粒在沉淀區的污泥層內進一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床內。
UASB的主要優點是:
UASB內污泥濃度高,平均污泥濃度為20~40gVSS/1;
有機負荷高,水力停留時間短,采用中溫發酵時,容積負荷一般為5~10kgCOD/m3.d左右;
無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;
污泥床不填載體,節省造價及避免因填料發生堵賽問題;
UASB內設三相分離器,通常不設沉淀池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通??梢圆辉O污泥回流設備;
UASB在冬季低溫運行情況下,池內增設蒸氣管道,利用鍋爐蒸氣余熱對系統進行加溫,以保證良好的運行環境。
系統產生甲烷氣體可引入鍋爐房進行留用。
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