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首先,要區分汙水**,因為絮凝劑絮凝的物件是SS(懸浮固體),而這些SS的介面電荷特性是絮凝劑選擇的主要依據。 PAM 通常是有效的,但對於具有負 zeta 電位的 SS,最好使用比陰離子 PAM 少的陽離子 PAM。
其次,需要區分使用場所,PAM可以在兩個環節使用,乙個是SS去除階段,另乙個是汙泥脫水階段。 前者主要考慮產品的效能,而後者一般採用高分子量陽離子PAM。
具體用途需要先測試一下。
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總結。 每噸水新增的 PAC:
對於高色度、高濃度的廢水處理,每噸水需要新增700-900gPAC。
處理溴反應性染料生產廢水時,PAC的用量為每噸2kg。
這要看懸浮物的濃度,通常的用量是3%左右的400L h,將固體溶於水中,並把液體形式加入到待處理的水中(3%5%),攪拌都用,新增量由實驗確定,最佳處理在pH=6-9之間, 用量少,效果好,與有機高分子絮凝劑一起使用效果會更好。
在生活汙水中直接新增PAC和PAM可以降低COD嗎? 也就是說,只有混凝和沉澱才能處理汙水,如果COD能處理多少?
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是的,PAC打破了體系的電荷平衡,用PAM絮凝沉澱後,原體系中的帶電膠體被絮凝,有機質含量降低,所以COD會降低,但不會太多,如果COD很高,會結合生化處理,單獨使用物理化學可能無法解決問題。
希望我的對你有幫助。
我這裡有乙個生化池。
然後加入PAC後產生的懸浮固體將不會沉降。
在比例良好的情況下,它會沉澱。
一般來說,一噸水中加入的PAC比例大約是要新增多少。
每噸水PAC:高色、高濃度廢水處理需要每噸水新增700-900gPAC。 處理溴反應性染料生產廢水時,當PAC的用量為每噸2kg時,取決於懸浮物的濃度,通常用量為3%左右,用量為400L h,固體溶於水,經測定將液態加入待處理水中(3%5%), 攪拌皆用,新增量經實驗測定,最佳處理在pH=6-9之間,用量少,效果好,與有機高分子絮凝劑一起使用效果會更好。
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PAM是聚丙烯醯胺。 聚丙烯醯胺(PAM)是一種水溶性聚合物,不溶於大多數有機溶劑,具有良好的絮凝性,可降低液體之間的摩擦阻力,按離子特性可分為四種型別:非離子型、陰離子型、陽離子型和兩性型。
在原水處理中可與活性炭配套使用,用於生活用水中懸浮顆粒的凝聚和澄清。
用有機絮凝劑丙烯醯胺代替無機絮凝劑,即使沉澱池不改造,淨水能力也能提高20%以上; 在汙水處理中,聚丙烯醯胺可以提高中水回用迴圈的利用率,也可以作為汙泥脫水。 在工業水處理中用作重要的配方劑。 聚丙烯醯胺在國外的應用領域是水處理,在國內正在推廣該領域的應用。
在飲用水處理和工業廢水處理中,聚丙烯醯胺可與無機絮凝劑配合使用,可顯著改善水質。 提高絮凝強度和沉降率。 聚丙烯醯胺形成的絮凝體強度高,沉降效能好,提高了固液分離速度。
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一次凝結,一次絮凝,一次攤鋪,一次主力。
PAM是一種高解像度的絮凝劑,有機高分子絮凝劑由於顆粒之間形成較大的絮凝體而具有巨大的表面吸附效應。 降低水中指標的原理同上。
PAM是聚丙烯醯胺,PAM主要有3種型別,陰離子、陽離子、陰離子和離子,它們根據離子的型別而不同,所需的溶液環境也不同,陰離子在鹼性條件下會好一點,在匹配條件下陰離子會好一點,另外, 根據離子種類不同,用途和效果也不盡相同,陰離子主要是凝固。
PAC是一種常用的無機鹽混凝劑,是一種聚合氯化鋁,PAM是我國常用的非離子型高分子絮凝劑,分子量為150萬900萬,市售濃度為8.
PAC的作用是通過電雙電層的壓縮、電中和、線圈網捕獲和吸附橋接其水解產物來完成的,其可被氧化劑氧化沉澱過濾掉,從而減少COD,沉澱顆粒物,無疑還原SS,所謂BOD,是指水中的有機物被好氧微生物分解時所需的氧氣量, 這反映了在有氧條件下水中可以生物降解的有機物量。如果通過沉澱去除這些有機物,BOD就會降低。
1.BOD的適應條件,這個問題是相當奇怪的,一般來說,如果要處理一種水,BOD越高越好,因為它證明了這種水的生物降解性很強,在生物接觸氧化、生物轉盤、生物膜、活性汙泥等方面的處理效率高。 >>>More
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