絮凝劑常被稱為“工業萬靈藥”,應用範圍十分廣泛。作為水處理領域中強化固液分離的手段,可用來強化污水的初次沉澱、氣浮處理及活性污泥法後的二次沉澱。也可用於污水的三級處理或深度處理。在水處理中,常常會有一些因素影響混凝效果(藥劑的投加量),這些因素比較複雜,包括水溫、pH值和鹼度、水中雜質的性質和濃度、外界水利條件等。
1.水溫的影響
水溫對藥物消耗有顯著影響,冬季低溫水
對藥物消耗影響較大,通常導致絮凝物形成緩慢,顆粒細而鬆散。主要原因有:
無機鹽類混凝劑的水解為吸熱反應,低溫水混凝劑的水解較困難。
低溫水的黏度較大,削弱了雜質顆粒在

增加了水體阻力,減少了碰撞的機會,不利於膠體的脫穩、聚集,影響絮凝體的生長。
當水溫較低時,膠體顆粒的水化作用增強,阻礙了膠體顆粒的凝聚力,也影響了膠體顆粒之間的黏結強度。
水溫與水的pH值有關。當水溫較低時,水的pH值升高,相應的混凝的最佳pH值也會升高。因此在寒冷地區冬季,即使投加大量混凝劑也難以達到良好的混凝效果。
2. pH值和鹼度
pH值是水呈酸性還是鹼性的指標,也就是說,是水中H+濃度的指標。原水pH值直接影響混凝劑的水解反應,即當原水pH值在一定範圍內時,才能確保混凝效果。
當混凝劑加入水中後,由於混凝劑的水解,水中H+濃度升高,造成水的pH值下降,阻礙了水解。為了將 pH 值保持在最佳範圍內,水中應含有足夠的鹼性物質來中和 H+。天然水中含有一定的鹼性(通常為HCO3-),可以中和混凝劑水解時產生的H+,對pH值有緩衝作用。當原水鹼度不足或混凝劑加入量過多時,水的pH值會大幅下降,破壞混凝效果。
3.水中雜質性質及濃度的影響
水中SS的粒徑、帶電性等都會影響混凝效果。一般來說,粒徑較小且均勻,混凝效果較差;水中顆粒濃度低,顆粒碰撞機率小,不利於混凝;當濁度較大時,為了使水中的膠體不穩定,所需的藥劑用量將大大增加。當水中存在大量有機物時,有機物能被黏土顆粒吸附,進而改變原有膠體顆粒的表面特性,使膠體顆粒更穩定,會嚴重影響混凝效果。這時必須在水中加入氧化劑,起到破壞有機物的作用,提高混凝效果。
水中的溶解鹽也會影響混凝效果。例如,天然水中存在大量鈣、鎂離子時有利於混凝,而大量Cl-則不利於混凝。汛期,由於雨水的沖刷,含有大量腐植質的高濁度水進入廠區,一般採用的預加氯和混凝劑投加量均以此為基礎。

4 外部水利條件影響
膠體粒子聚集的基本條件是使膠體粒子失去穩定性,並使失去穩定性的膠體粒子相互碰撞。混凝劑的主要功能是使膠體顆粒不穩定,而外部的水力攪拌是為了確保膠體顆粒能夠充分與混凝劑接觸,使膠體顆粒相互碰撞而形成絮凝體。
為了使膠體顆粒與混凝劑充分接觸,混凝劑投入水體後必須迅速、均勻地分散於水體的各個部分,俗稱快速混合,要求在10~30秒內完成,最長不超過2分鐘。
5.水沖擊負荷的影響
水沖擊是指原水發生週期性或非週期性的水沖擊,突然發生較大變化。水廠都市用水量及上游水量的調整都會影響入廠水量,特別是夏季供水高峰階段,使入廠水量變化較大,導致藥劑投加量需頻繁調整。而且沈水之後的出水效果也不是很理想。值得注意的是,這種變化並不是線性增加的。此後要注意觀察反應池內的明礬,以免投加量過大而破壞混凝效果。
6. 絮凝劑節約措施
除上述因素外,還有一些節藥措施,如增加藥液池攪拌次數,減少藥物固體顆粒的析出,穩定藥物,節省藥量。
聚丙烯醯胺在使用上如果想要節省成本,就要選擇合適的型號。原則是選擇處理效果最好的聚丙烯醯胺,貴的不一定是最好的,不要貪圖便宜造成廢水處理效果不好,反而增加成本。選擇既能降低污泥含水率,又能降低單位藥劑投加量的藥劑。將提供的藥劑樣本進行絮凝實驗,選取兩三種實驗效果好的藥劑,然後分別進行上機實驗,觀察最終的泥漿效果,確定最終的藥劑品種。
聚丙烯醯胺一般為固體顆粒。需配製成具有一定溶解度的水溶液。濃度通常在0.1%~0.3%之間。過濃或過稀都會影響效果,浪費藥品,增加成本,溶解顆粒容易聚合。對象所用的水應為乾淨的水(如自來水),而不是污水。室溫的水就夠了,一般不需要加熱。當水溫低於5℃時溶解很慢,水溫升高溶解速度加快。但高於40℃會加速聚合物的降解,影響使用效果。一般來說,自來水適合製備聚合物溶液。強酸、強鹼、高鹽水不適宜製備。
藥劑配製時要注意養護時間,使藥劑充分溶解於水中,不至於結塊,否則不僅造成浪費,而且影響產泥效果。濾布和管道也容易堵塞,造成重複浪費。一旦配製成溶液,儲存時間是有限的。一般來說,當溶液濃度為0.1%時,非陰離子聚合物溶液不宜超過一周,陽離子聚合物溶液不宜超過一天。
藥劑配製完成後,在加藥過程中,要注意泥漿品質的變化和泥漿的效果,及時調整藥劑的投加量,以達到較佳的加藥比例。
藥品必須存放在乾燥的倉庫內,藥袋應密封。使用時盡量用完,未用完的藥品請密封保存,避免受潮。配製藥劑時,應注意盡量不要配置過多,放置時間過長的液體容易水解,不能再使用。
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發佈時間:2022年11月4日