混凝与絮凝
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如何区分絮凝剂和混凝剂?絮凝?混凝?在水处理药剂中,应用最广泛的是当属混凝与絮凝、聚合氯化铝与聚丙烯酰胺了。
那么两者在使用过程中具体有哪些注意事项?凝聚: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”。
絮凝: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。
混凝:是凝聚、絮凝两个过程的总称。
是水中胶体粒子及微小悬浮物的聚集过程。
也就是说“混凝”包含了从原水投药到水混合、药反应(脱稳、絮凝)再到形成大颗粒的絮凝物的整个过程。
而絮凝是指胶体颗粒脱稳后,从形成微小絮凝物形成大絮体的阶段。
因此,絮凝只是混凝的一个步骤!那么,什么是聚合氯化铝和聚丙烯酰胺?P A C聚合氯化铝(简称P A C),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。
通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。
P A C的分子式为[A L2(O H)n C l6-n]m,其中n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。
P A C的混凝效果与其中的O H和A L的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[O H]/(3[A L])X100%。
B要求在40-60%,适宜的P H范围5-9。
P A M聚丙烯酰胺(简称P A M),俗称絮凝剂或凝聚剂,属于混凝剂。
P A M 的平均分子量从数千到数千万以上,沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。
根据它可离解基团的特性分为阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子型聚丙烯酰胺、和非离子型聚丙烯酰胺。
聚丙烯酰胺P A M外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯,乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,聚丙烯酰胺水溶液几近是透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体P A M有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,P A M热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度:1.302m g/l(23℃)。
众所周知,在水处理药剂中,应用较为广泛的一般为混凝剂与絮凝剂,即聚合氯化铝与聚丙烯酰胺。
但如果为两者具体有何区别,却很少有人会知道。
所以,下边为大家整理了以下有关资料,以供大家参考。
1、混凝剂
水中悬浮的颗粒在粒径小到一定程度时,其布朗运动的能量足以阻止重力的作用,而使颗粒不发生沉降。
这种悬浮液可以长时间保持稳定状态。
而且,悬浮颗粒表面往往带电(常常是负电),颗粒间同种电荷的斥力使颗粒不易合并变大,从而增加了悬浮液的稳定性。
而混凝过程就是加入带正电的混凝剂去中和颗粒表面的负电,使颗粒“脱稳”。
于是,颗粒间通过碰撞、表面吸附、引力等作用,互相结合变大,以利于从水中分离。
2、絮凝剂
絮凝剂是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。
“架桥”就是聚合物分子上不同链段吸附在不同颗粒上,促进颗粒与颗粒聚集。
一般可为有机聚合物,多数分子量较高,并有特定的电性(离子性)和电荷密度(离
子度)。
同时,由于混凝剂/絮凝剂都是高分子物质,同一产品中大大小小的分子都有,所谓“分子量”只是一个平均概念。
所以,在用某一混凝剂或絮凝剂处理污水是,“电中和”和“架桥”作用会交织在一起同时发生。
并且絮凝过程是多种因素综合作用的结果。
就目前所知,絮凝过程与絮凝剂分子结构、电荷密度、分子量有关;与悬浮颗粒表面性质、颗粒浓度、比表面积有关;与介质(水)的pH值、电导、水中其他物质的存在、水温、搅动情况等因素有关。
因此尽管有理论和经验可循,用实验来选择絮凝剂仍然是不可缺少的。
以上就是有关絮凝剂与混凝剂区别的一些简单介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助。
凝聚絮凝混凝三者的关系为在水处理和化学工业中,凝聚、絮凝和混凝这三个名词可不是随便说说的,它们有着千丝万缕的关系,就像一条绳上的蚂蚱,缺一不可。
想象一下,水里有一堆细小的杂质,像那顽皮的小孩,总是四处乱跑。
这个时候,凝聚就像是一个耐心的老师,慢慢地把这些小杂质们聚集在一起,形成一小团一小团的大家伙。
这样一来,这些小家伙就不再孤单,变得比较听话,也更容易处理了。
絮凝就像是超级大妈,把这些团团的杂质搅和得更紧密。
就像在菜市场上,大家围在一起热闹聊天,彼此拉近了距离。
这个过程能让水里的杂质形成更大的絮状物,像一块块大饼,这样在后续的处理过程中,就能更高效地去掉了,真是事半功倍。
要知道,如果没有絮凝,这些小杂质就会像一个个小鬼,难以捉摸,让人抓狂。
然后,混凝就像是那位勤快的搬运工,把这些聚集在一起的杂质送到更合适的位置。
想象一下,所有的杂质都在水里漂浮,混凝就像是给它们上了一堂漂流课,把它们的浮动变得不再自由。
通过混凝,这些杂质就能沉淀下来,像落叶一样,安静地待在水底,不再打扰你我。
水变得清澈,真是美丽动人。
这三者的关系就像是老朋友,互相配合,各司其职。
没有凝聚,絮凝就没得搞;没有絮凝,混凝也无法顺利进行。
就好比一个乐队,缺了一个乐器,整个曲子就会走调,听起来怪怪的。
所以在水处理的过程中,这三者的作用都是不可或缺的。
每一个环节都得好好把握,不然最终的结果就可能让人失望。
说到这里,大家可能会想,实际应用中这三者怎么配合呢?其实很简单,先来个凝聚,把杂质集合在一起;然后通过絮凝,形成更大的团块;再利用混凝将这些杂质沉淀到水底,水变清了,效果真是立竿见影。
就像一场精彩的魔术表演,看得人眼花缭乱,最后却发现,原来一切都是有迹可循的。
随着科技的发展,许多新型的药剂和设备被应用到这些过程中,使得效果更好,速度更快。
就像是给魔术师加了超能力,瞬间把水处理的效率提升到新高度。
如今,水处理不仅要环保,还要高效,这三者的结合,真是一个美丽的圆满,绝对是现代水处理的“黄金组合”。
随着工业的不断发展,污水的处理也成了人们比较关心的话题。
而现今处理污水的药剂一般为絮凝剂、混凝剂以及助凝剂,那么,这三者有何区别呢?
1、混凝剂
混凝剂大致可以分为三类,有机混凝剂、无机混凝剂和高分子混凝剂。
无机盐类混凝剂有:硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铝钾(明矾)、铝酸钠和硫酸铁等。
高分子混凝剂有:聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。
2、絮凝剂
絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类,其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮无机絮凝剂。
无机絮凝剂有:硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等。
无机聚合物絮凝剂有:聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合氯化铁(PFC)以及聚合硫酸铁(PFS)等。
有机高分子絮凝剂:聚丙烯酰胺。
微生物絮凝剂有:红平红球菌等。
3、助凝剂
助凝剂分为pH值调整剂、絮体结构改良剂、氧化剂、高分子化合物。
pH
值调整剂有:CaO、Ca(OH)2、Na2CO3、NaHCO3、CaCO3、CO2、H2SO4等。
絮体结构改良剂有水玻璃、活性硅酸、粉煤灰、粘土等。
氧化剂有:加CL2、Ca(OH)2、NaCLO、漂白粉等。
高分子化合物有:聚丙烯酰胺。
以上就是有关混凝剂、絮凝剂以及助凝剂区别的一些简单介绍,通过以上内容,大家不难看出这三者之间的关系就好比数学中的交集关系,有相同的地方但各自又是独立的个体,所以虽然混凝=凝聚+絮凝但是混凝剂≠凝聚剂+絮凝剂≠助凝剂。
絮凝和混凝
絮凝和混凝是两个相关但不同的概念。
混凝是指通过在水中加入混凝剂,使水中胶体颗粒脱稳并进一步絮凝,以去除水中的悬浮物和胶体颗粒的过程。
混凝剂可以是无机盐类,如铝、铁盐及其聚合物,也可以是有机高分子聚合物。
这个过程包括混合搅拌和絮凝搅拌两个步骤。
絮凝则是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。
这个过程是通过聚合物分子上不同链段吸附在不同颗粒上来实现的。
絮凝剂通常为有机高分子聚合物,它们可以促进颗粒与颗粒聚集。
总的来说,絮凝和混凝都是水处理过程中的重要步骤,它们的目标都是通过改变水中的物质状态,以实现有效的水净化。
混凝与絮凝:水处理中的关键步骤
混凝和絮凝是水处理过程中的两个重要步骤,它们在功能、处理对象和使用的化学物质上存在明显的区别。
首先,从功能上看,混凝主要通过使用混凝剂将水中的悬浮颗粒聚集成较大的团块,这个过程有助于提高水质的可过滤性,为后续的过滤处理提供了便利。
而絮凝则是在此基础上,通过使用絮凝剂将微小的颗粒物进一步聚集,形成大的矾花,使水中的悬浮颗粒能够结晶沉淀。
因此,混凝和絮凝在功能上具有明显的递进关系。
其次,处理对象上,混凝剂主要用于污水处理、饮用水处理和工业废水处理等领域。
它可以有效地去除水中的悬浮颗粒、浮游生物等,对于提高水质、防止污染具有重要作用。
而絮凝剂则通常用于使水中的悬浊物结晶沉淀,促进水中悬浮颗粒的分离。
因此,絮凝剂的应用范围相对较窄,主要针对的是水中悬浊物的处理。
最后,从使用的化学物质上看,混凝剂的种类繁多,包括有机混凝剂、无机混凝剂和聚合氯化铝等。
这些混凝剂能够增加水中颗粒物的化学反应速度和机会,从而促进悬浮颗粒的聚合。
而絮凝剂则包括阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺等。
这些絮凝剂能够将水中的悬浊物质和浮游生物聚集在一
起形成较大的团块,有助于提高水质的澄清度。
在实际应用中,混凝和絮凝都是水处理过程中的重要步骤。
通过合理使用混凝剂和絮凝剂,可以有效地去除水中的悬浮物、杂质和有害物质,提高水质、保障饮水安全,对于环境保护和水资源利用具有重要意义。
然而,不同的水处理场合和处理要求可能需要选择不同类型的混凝剂或絮凝剂。
因此,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的化学物质和处理方法。
除了在环境保护和水资源利用领域的应用外,混凝和絮凝技术还可以在其他领域发挥重要作用。
例如,在医药、食品、化工等领域中,往往需要对溶液中的悬浮颗粒进行去除和分离。
此时,可以使用混凝和絮凝技术来实现这一目的。
此外,随着科学技术的不断发展和进步,混凝和絮凝技术也在不断改进和完善。
未来的发展方向将包括开发更高效、环保、安全的混凝剂和絮凝剂,以及研究更先进的混凝和絮凝技术。
总之,混凝和絮凝是水处理过程中的重要步骤。
它们在功能、处理对象和使用的化学物质上存在明显区别。
在实际应用中需要根据具体情况选择合适的处理方法和化学物质。
同时,随着科学技术的不断进步和发展,混凝和絮凝技术也将不断改进和完善。