PAC絮凝效果实验及分析
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实验方法一、实验目的1.了解混凝的现象、过程和净水作用以及影响混凝的主要因素。
2.确定混凝剂的最佳投加量及其相应的pH值。
二、实验原理废水中难以降解的细小悬浮物带有同性电荷,在水中呈胶体状态,使水混浊,仅用自然沉降法不能将它们除去。
加混凝剂水解后,产生相反的电荷,由于异性相吸,使废水中胶体失去稳定性,从而凝聚成絮状颗粒沉淀下来。
该过程包括三种作用:①细小颗粒聚集作用,使颗粒变大;②絮状颗粒对水溶性物质的吸附作用;③絮状颗粒对水中悬浮粒子的粘着作用。
整个过程是一个复杂的物理-化学过程。
化学混凝是用来去除水中无机或有机胶体悬浮物的一种方法。
它可除去固体悬浮物、胶体、可溶性重金属盐类、有机物,油类及颜色等。
混凝法处理废水受废水的pH、碱度、污染物的数量、粒子大小、温度和搅拌等条件的影响。
三、实验设备1.混凝搅拌机(可变速,25~150r/min)。
2.1000mL烧杯,25mL量筒。
3.转速表,温度计,pH计。
4.有关水质测定的药品和仪器。
四、实验步骤1.熟悉混凝搅拌机的操作,选择适当的混合搅拌转速(120~150r/min),混合时间(1~3min,可取1min),反应搅拌转速(20~40r/min),反应时间(10~30min,可取10min)。
2.选取适当水样,可以是河水或自配水样或某种工业废水如造纸废水作为处理试样。
3.测定水样的水温及水质(pH,浑浊度或悬浮固体等)。
4.在烧杯中,各注入混合均匀的水样1000mL(也可用800mL烧杯中注入水样500mL),将烧杯装入搅拌机,注意叶片在水中的相对位置应相同。
5.根据水样的性质选择各个烧杯的加药量,并加入量筒中准备投加。
6.按预定的混合搅拌速度开动搅拌机,并同时在各烧杯中倒入混凝聚溶液。
当预定的混合时间到达后,立即按预定的反应搅拌速度搅拌。
在预定的反应时间到达后,即停止搅拌。
7.在反应搅拌开始后,应注意观察各个烧杯中有无矾花产生,矾花大小及松散密实程度。
PAC药剂处理效果小试报告一、实验时间:2018年4月20日上午10:00二、实验地点:xx水厂化验室三、实验人员:XXX、XXX、XXX四、实验药剂名称及药剂性状:1、本次验药剂为公司寄送到污水处理厂的PAC药剂,样品数量为10个,编号分别为PAC-A,PAC-C,PAC-E,PAC-F,PAC-G,PAC-I,PAC-J,PAC-K,PAC-L,PAC-M。
(药剂呈淡黄色、淡灰色及棕色,其中药剂C、K呈粉末状,放置半小时已出现潮解现象)2、辅助药剂:阴离子PAM五、实验步骤:1、称取1.0g固体PAC药剂溶于500mL水中,配制成2.5g/L的PAC溶液,分别编号A,C,E,F,G,I,J,K,L,M。
(备注:药剂C、K、L溶解速度较快,且溶解静置一段时间后药剂K未见固体颗粒物沉淀,其他药剂静置一段时间瓶底均有固体沉淀物。
)2、从二沉池出水口采水样,取500mL烧杯10只,分别盛装二沉池出水口水样500mL。
3、分别取A,C,E,F,G,I,J,K,L,M十种PAC 溶液各6mL加入到10只烧杯中(相当于PAC投加量为30mg/L),并按照溶液序号对烧杯进行编号,分别搅拌5分钟,然后静置1小时。
4、记录静置后烧杯中出现的现象,记录见表1。
表1 PAC药剂小试实验现象记录5、通过以上实验筛选,PAC药剂C、K、L三种药剂在投加量为30mg/L时沉淀效果良好,上清液清澈,因此接下来将以C、K、L三种药剂进行进一步的实验。
6、取9只烧杯分别盛装二沉池出水口水样500mL,将其分为三组,分别编号C1、C2、C3、K1、K2、K3、L1、L2、L3,然后向C1、K1、L1中加入C、K、L溶液5mL(相当于PAC投加量为25mg/L), C2、K2、L2中加入C、K、L溶液6mL(相当于PAC投加量为30mg/L), C3、K3、L3中加入C、K、L溶液7mL(相当于PAC投加量为35mg/L),搅拌5分钟,静置1小时,取上清液测量总磷浓度,确定药剂对总磷的去除率。
煤矸石制聚合氯化铝(PAC)的絮凝效果实验张秋华,陈志,张迎,刘军(山东省化工研究院,山东济南 250014)摘要:简述聚合氯化铝絮凝剂生成过程及絮凝原理。
报道了以煤矸石为原料生产的聚合氯化铝的絮凝效果。
关键词:煤矸石;聚合氯化铝;絮凝The Sedimentary Effectiveness of PAC Produ ced by Coal G angueZH AN G Qiu-hua,CH EN Zhi,ZH AN G Ying,LI U Jun(Shandong Chemical Industry Research Insitute,Jinan 250014,China)Abstract:It narrates chiefly the producing course and sediment principle of alum inium polychlorid sediment reagent and discusses the sedimentary effectiveness of alum inium polychloried produced by coal gangue.Keywords:coal gangue;aluminium polychlorid;sediment1 前言水是人类最宝贵的资源,保护环境,防治水污染是我国的基本国策。
各种净水剂在这一领域正发挥着越来越重要的作用,聚合氯化铝(PAC)就是其中之一。
因其混凝性能好、絮体大、用量少、效率高、沉淀快、适用范围广等诸多优点,已成为国内外公认的一种优良净水剂,而且正向着改良型、复合型的方向发展。
国内外生产PAC的方法有多种,在原料选择、生产工艺路线方面各有自己的特点,国内主要以酸法和酸浸中和两步法为主。
所用原料主要是铝灰、铝屑、铝土矿、粘土、高岭土、明矾石等。
我们是以煤矸石为原料生产聚合氯化铝。
目前,国内以煤矸石生产PAC的厂家不多,有关其絮凝效果未见报道。
PAC与PAM的投加方法及絮凝效果判断PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺)是水处理中常用的絮凝剂。
它们可以分别用于预处理和后处理水质。
以下将详细介绍PAC和PAM的投加方法以及判断它们的絮凝效果。
1.PAC的投加方法:PAC是一种颗粒状或粉末状的絮凝剂,其投加方法一般包括混合与搅拌、液态投加和干态投加。
-混合与搅拌:将PAC与水进行充分混合,并通过搅拌设备进行搅拌,以使其均匀分散。
此方法适用于PAC粉末状的絮凝剂。
-液态投加:将PAC以溶液形式投加到处理水中。
投加量可根据实际情况进行调整。
液态投加适用于PAC颗粒状的絮凝剂。
-干态投加:将PAC以颗粒状或粉末状的形式直接投放到处理设备中。
干态投加适用于PAC颗粒状或粉末状的絮凝剂。
2.PAM的投加方法:PAM通常以溶液形式投加到处理水中。
其投加方法包括混合与搅拌和液态投加。
-混合与搅拌:将PAM与水混合,并通过搅拌设备进行搅拌,以使其充分溶解并均匀分散。
-液态投加:将PAM溶液投加到处理水中,投加量可根据实际情况进行调整。
3.絮凝效果判断方法:为了判断PAC和PAM的絮凝效果,可以采用以下方法:-目测法:观察处理水中悬浮物的凝聚情况。
絮凝效果好的处理水中悬浮物明显减少,水质变清澈透明。
-澄清度测量法:利用澄清度计测量处理水的澄清度。
澄清度数值越低,絮凝效果越好。
-絮凝速度测量法:通过对不同浓度的絮凝剂进行投加,观察处理水中悬浮物聚集的速度和程度。
絮凝速度越快,絮凝效果越好。
-沉降速度测量法:采用沉降池或沉降装置,观察处理水中悬浮物的沉降速度。
沉降速度越快,絮凝效果越好。
总结:PAC和PAM的投加方法可以根据实际情况选择混合与搅拌、液态投加和干态投加。
判断絮凝效果可以通过目测法、澄清度测量法、絮凝速度测量法和沉降速度测量法等方法。
在实际应用中,应根据具体的水质情况和处理需求选择合适的絮凝剂和投加方法,以达到较好的絮凝效果。
聚合氯化铝聚丙烯酰胺絮凝效果分析与优化作者:徐强来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第06期摘要:本文主要使用化学滴定以及分光光度法等相关方法对污水当中污染物的质量浓度進行测定,并且对污水当中的清澈度进行观察,以此来对聚合氯化铝聚丙烯酰胺絮凝的效果,以供参考。
关键词:聚合氯化铝聚丙烯酰胺;絮凝;效果;优化1 实验部分1.1 材料与仪器材料主要有以下几项:催化裂化烟气脱硫污水,其COD值达到了70mg/L,酸碱度为7.5、高相对分子质量PAM以及中相对分子质量PAM,还有重铬酸钾、氢氧化钠等相关溶液,以上溶液均为分析纯级。
在仪器方面使用的主要有哈希 COD 反应器、可见分光光度计以及机械搅拌器、分析天平等。
1.2 实验方法取用0.2克相对分子质量不同的PAM,并且将它们在200毫升的脱盐水当中溶解,通过搅拌形成质量浓度为1000mg/L的PAM待测溶液。
在原污水的pH和室温的条件下,向烟气脱硫污水的比色管当中加入相应的PAC溶液以及PAM溶液和二次复配的溶液,通过振动将其摇匀。
在30分钟时间的静止后,让样品出现分层沉降等情况,对絮体的情况进行具体观察,并且将获得的现象和记录数据记录下来。
通过观察分析发现,催化裂化烟气脱硫污水处理前水体主要为淡黄色的悬浊液,当中有一定量的悬浮物。
在各种条件下,通过PAM、PAC以及复配絮凝之后,在液体清澈度和颗粒沉降量方面都出现了一定的差异。
絮凝效果在达到最佳状态的过程中逐步被絮凝体所包裹并且慢慢沉降,而上层清液变得较为清澈。
1.3 检测方法1.3.1 浊度去除率测定把絮凝液放入到紫外可见光分光光度计当中,在300nm到1000nm光扫描获得最大吸收峰。
对相应波长进行确认,在此情况下获得液面下两厘米处的上层清液,对吸光度进行测量,并且对絮凝前后污水吸光度的变化进行比对,将污水浊度去除率计算出来。
1.3.2 COD 测定通过重铬酸钾法取一定数量的水样送入到COD测定管当中,再添加相应的硫酸--硫酸银液体及重铬酸钾消解试剂,将试剂帽盖上再加热两个小时,完全冷却到室温之后,通过COD 的测定及对吸收吸光度进行测定,将污水COD去除率读取。
聚合氯化铝聚丙烯酰胺絮凝效果分析与优化发布时间:2021-07-06T11:04:17.637Z 来源:《基层建设》2021年第10期作者:刘才华[导读] 摘要:文章主要是通过测定絮凝剂中的Zeta电位、观察絮凝剂形貌以等对聚合氯化铝和聚合氯化铝-聚丙烯酰胺展开了研究,在此基础上探讨了复合絮凝剂的机理,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。
广西华纳新材料科技有限公司广西 530000摘要:文章主要是通过测定絮凝剂中的Zeta电位、观察絮凝剂形貌以等对聚合氯化铝和聚合氯化铝-聚丙烯酰胺展开了研究,在此基础上探讨了复合絮凝剂的机理,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。
关键词:聚合氯化铝-聚丙烯酰胺;复合高分子絮凝剂;压滤废水;絮凝机理前言絮凝沉降法是一种传统处理水质的方法,其有着成本低、操作简单的优势,当前已被广泛应用在国内外中。
其效果的好坏主要是取决于絮凝剂的性能,而无机高分子絮凝剂是当前应用的作为广泛的絮凝剂,但其还存在着许多的缺点,为此有关人员可以在处理的过程中加入有机高分子絮凝剂,能够增强到絮凝的效果,且可以减少成本和危害。
1 实验部分1.1 仪器与药剂Dbj-623六电子变速器;Xsp-xsz电子显微镜;Xds-1b倒置生物显微镜;Phs-25pH计;Gds-3b光电浊度仪;Ab104-n电子天平;Master2000激光粒度分析(英国);Zeta探针电位计(胶体动力学),工业聚合氯化铝;工业聚丙烯酰胺。
1.2 聚合氯化铝-聚丙烯酰胺絮凝剂的制备采用适量的聚丙烯酰胺,以制备浓度为3%的溶液。
并将其搅拌在搅拌器上。
采用一定浓度的聚合物氯化铝溶液,加入聚丙烯酰胺溶液并搅拌一段时间,即PAC-PAM。
1.3 絮凝实验将200ml水样到250ml烧杯中,使用变速搅拌器快速搅拌(180r•min-1),加入絮凝剂,搅拌(60r•min-1)10分钟,测量剩余浊度和20min的pH值,然后采取上清液。
聚合氯化铝絮凝剂的性能研究首先,絮凝性能是研究PAC的重要方面。
PAC能够快速形成大量致密的絮凝团聚体,有效去除水中的悬浮物和胶体颗粒。
研究表明,PAC的絮凝效果与其分子量、含铝量、氢氧化铝的含量等因素密切相关。
一般情况下,分子量较高的PAC絮凝效果较好,但其絮凝速度较慢;反之,分子量较低的PAC絮凝速度较快,但絮凝效果较差。
此外,PAC的含铝量越高,絮凝效果越好。
其次,抗溶解性能也是PAC性能研究的重要内容之一、PAC在水中的溶解度是影响其絮凝效果的重要因素。
较好的抗溶解性能可以保证PAC在水中的稳定性,确保其絮凝效果不受溶解度的影响。
研究发现,PAC的抗溶解性能与其分子量、pH值、溶解时间等因素密切相关。
一般情况下,分子量较高的PAC抗溶解性能较好,能够在较长时间内保持高度管温。
此外,适当的pH值和溶解时间也可以提高PAC的抗溶解性能。
第三,抗盐性能也是PAC性能研究的重要内容之一、水处理和污水处理工艺中,水中常常含有一定量的盐类,如钠盐、钙盐等。
PAC的抗盐性能可以保证其在高盐度的水中仍能保持较好的絮凝效果。
研究发现,PAC 的抗盐性能与其分子量、含铝量、pH值等因素密切相关。
一般情况下,分子量较高、含铝量较高的PAC具有较好的抗盐性能。
此外,适当的pH 值也可以提高PAC的抗盐性能。
最后,残留铝含量也是PAC性能研究的重要内容之一、PAC在水处理和污水处理工艺中使用后,会残留一定量的铝离子。
残留铝含量的高低会影响水的质量和环境安全。
因此,研究PAC的残留铝含量非常重要。
一般情况下,较高分子量的PAC残留铝含量较低,因此选择合适的PAC型号可以降低残留铝含量。
综上所述,聚合氯化铝絮凝剂的性能研究围绕絮凝性能、抗溶解性能、抗盐性能和残留铝含量展开。
通过对PAC性能的系统研究,可以选择合适的PAC型号,提高水处理和污水处理的效果,并保护环境安全。
PAC絮凝效果实验及分析
本文以絮凝剂聚合氯化铝为主要实验对象,对其絮凝效果进行实验及分析。
浊度去除率可达99%以上,且具有生成的矾花大而密实,絮体成层沉降,沉降速度快,悬浮矾花少等优点。
是电厂处理黄河水的主要药剂。
絮凝剂是目前应用范围最广泛、使用量最大的水处理化学药剂。
絮凝处理效果的好坏,在很大程度上决定着后续处理流程的运行状况,最终出水质量和成本费用。
絮凝处理能否达到高效的关键就在于恰当的选择和使用性能优良的絮凝剂。
1分析实验部分
1.1浊度与吸光度标准曲线的绘制
(1)原理
胶体颗粒对光的散射产生“吸光度”。
在一定的范围内,“吸光度”与浊度呈正比关系,利用这一现象使用分光光度计测定水样的浊度。
(2)浊度的标定
把浊度100度的白陶土标准溶液边振荡边迅速用刻度吸管吸2mL,4mL,6mL,8mL,10mL放入比色管,加水到100mL,规定它们的浊度分别为2,4,6,8,10度。
充分振荡后,在660nm下测其对应的吸光度。
(3)浊度与吸光度标准曲线的绘制根据表中数据运用最小二乘法拟合出浊度与吸光度的标准曲线,其具体拟合过程如下:X—浊度(NTU)Y—吸光度(ABS)则标准曲线方程为:Y=0.00075x+0.0007
1.1.1黄河水水质分析
(1)黄河水样的浊度
浑浊度是一种光学效应,它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。
本试验测定浊度采用的是分光光度计测定法。
测得所用黄河水水样浊度为553.71NTU。
(2)黄河水样的pH值
本实验所用的方法是玻璃电极法。
测得所用黄河水水样的pH值在6.8左右。
1.1.2絮凝实验
将实验水样置于一组六个烧杯(烧杯的体积为1000ml,内装500ml的水样)内,六联搅拌器搅拌。
为了模拟水与絮凝剂的快速混合,先将转速调在200r/min 左右,待搅拌稳定后,再同时向每个烧杯里添加不同量的絮凝剂。
并在200r/min
转速下搅拌1min。
随即将转速调到35r/min,以模拟慢速混合,持续大约13min,让絮凝物与悬浮颗粒充分接触。
然后,停止搅拌使之静置约30min,让絮凝物在重力作用下沉将。
后用小烧杯取上清液,测吸光度。
根据曲线得出浊度。
1.2絮凝效果因素分析
1.2.1pH值对絮凝效果的影响
当pH>8.5时,Al(OH)3离解而成为带负电的铝酸盐,其反应为:Al(OH)3=AlO2-+H2O+H+;当pH<5时,因吸附了水中的SO42ˉ而带负电。
因此,铝盐絮凝剂药获得良好的絮凝效果,其pH值应控制在5.5~8.5。
1.2.2投药量对絮凝效果的影响
絮凝剂的投加量是决定絮凝效果的重要因素。
下面是PAC絮凝剂A、B、C 及4次样用量对除浊效果的影响。
以投药量(mg)为横坐标,以去浊率为纵坐标作图,结果见图1。
图14次合成PAC投药量对絮凝效果的影响
从图2可知,PAC对黄河水的除浊率并非随着投药量的增加而增加,而是在某一范围内絮凝效果较好。
其原因是,当投加量不足时,絮凝剂不能与原水中的杂质充分接触,致使絮体沉降后,仍有一部分未被絮凝,因而絮凝效果不好。
而投加量过高,絮体间架桥作用所必需的粒子表面吸附活性点被絮凝剂所包裹,使架桥所需的粒子表面活性点不足,而使得絮凝剂颗粒间的吸附架桥作用变得困难,以致絮凝效果变差。
图表明PAC的最佳投药量应在20mg左右。
1.2.3快搅转速对絮凝效果的影响
用絮凝剂处理高浊度的原水,为使投入的絮凝剂能够均匀的分散在水中,需要对其进行快混合。
在其他条件相同,快搅转速不同的情况下聚合氯化铝做絮凝实验。
由图2可见,当快搅转速为200r/min时,去浊率最高为100%。
因此本次实验选择的快搅最佳转速为200r/min。
1.2.4快搅时间对絮凝效果的影响
搅拌时间也是影响絮凝效果的一个重要因素。
若搅拌时间短,絮凝则不够充分;搅拌时间若过长,容易将已形成的絮体破碎。
其他条件不变,在不同搅拌时间下做絮凝试验。
结果见图3。
由图4可知,搅拌时间为1min时絮凝效果最好。
所以,选取1min为实验最佳快搅时间。
1.2.5慢搅转速对絮凝效果的影响
快搅后还要进行慢搅,使絮凝物与悬浮物充分接触利于沉降。
慢搅速度过快同样会使已形成的絮体破碎。
因此,要确定最为适宜的慢搅速度。
其他条件不
变,慢搅转速不同,做絮凝实验。
结果见图4。
图4慢搅转速对絮凝效果的影响
由图5选取35r/min为此次絮凝实验的最佳慢搅时间。
在此转速下絮凝效果最好。
1.2.6慢搅时间对絮凝效果的影响其他条件相同,在不同慢搅时间下做絮凝实验。
其结果见图5。
图5慢搅时间对絮凝效果的影响
由图6选择最佳慢搅时间13min。
2结论
通过以上聚合氯化铝对黄河水的絮凝实验效果分析可知,其去浊效果在99%以上,通过对比实验得知,pH值、投药量、搅拌速度、搅拌时间对絮凝效果有很大的影响。
由于聚合氯化铝具有生成的矾花大而密实,絮体成层沉降,沉降速度快,悬浮矾花少等优点。
在电厂使用黄河水作为原水的厂子,有较强的市场竞争力和较大的发展前景。