Detalizēts PAC koagulācijas un flokulācijas principu skaidrojums: visaptveroša ūdens attīrīšanas efektivitātes uzlabošana
Dažādos rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas, dzeramā ūdens attīrīšanas, sadzīves notekūdeņu attīrīšanas un kalnrūpniecības notekūdeņu attīrīšanas procesos,polialumīnija hlorīds (PAC)ir viens no visplašāk izmantotajiem neorganiskajiem polimēru koagulantiem. Tomēr daudzi inženiertehniskie darbinieki, kas veic faktiskās darbības, joprojām mēdz uztvert koagulāciju un flokulāciju kā vienu un to pašu procesu, kā rezultātā tiek nepamatota aprīkojuma konstrukcija, ķīmisko vielu dozēšana un sajaukšanas parametru iestatījumi, kas savukārt ietekmē kopējo ārstēšanas efektu.
Faktiski, lai gan šie divi posmi ir savstarpēji saistīti, tiem ir pilnīgi atšķirīgi darbības mehānismi, darbības mērķi un sajaukšanas prasības. Tikai pareizi izprotot atšķirību starp PAC koagulāciju un PAC flokulāciju, var pilnībā izmantot polialumīnija hlorīda attīrīšanas veiktspēju, lai panāktu lielāku duļķainuma noņemšanas ātrumu, zemāku kopējo suspendēto vielu (TSS) saturu un stabilāku notekūdeņu kvalitāti.
Šajā rakstā tiks detalizēti aprakstīti PAC darbības principi, optimālie darbības apstākļi un inženiertehniskās konstrukcijas pamatprincipi abos posmos, un tas palīdzēs optimizēt visu PAC ūdens attīrīšanas procesu.
Kas ir koagulācija?
Koagulācija ir visas ūdens attīrīšanas reakcijas ķīmiskais sākumpunkts
Koagulācija ir pirmā reakcijas stadija pēc PAC iekļūšanas ūdenstilpē, un tā ir arī ātrākā ķīmiskā reakcija visā ūdens attīrīšanas procesā. Kad polialumīnija hlorīds (PAC) tiek ievadīts neapstrādātā ūdenī, tā aktīvās alumīnija sastāvdaļas ātri izkliedējas un nekavējoties mijiedarbojas ar negatīvi lādētām koloidālām daļiņām.
Tā kā nogulsnes, koloīdi, organiskās vielas un suspendētās daļiņas dabiskajās ūdenstilpēs parasti nes negatīvus lādiņus, tās ilgstoši var palikt stabili suspendētas ūdenī un dabiski nenosēsties. PAC izdalītie polinukleārie hidroksialumīnija joni var ātri neitralizēt lādiņus uz šo daļiņu virsmas, izraisot to elektrostatiskās stabilitātes zaudēšanu un radot apstākļus turpmākai daļiņu agregācijai.
Šis process ir Koagulācija, kuras būtība irUzlādes neitralizācijaun daļiņu destabilizācija, nevis lielu floku veidošanās.
Tāpēc PAC ūdens attīrīšanas ķimikāliju lietošanas procesā Coagulation nosaka, vai turpmākā flokulācija var noritēt raiti, un tas ir arī svarīgs pamats, kas ietekmē visas attīrīšanas sistēmas efektivitāti.
Kāpēc koagulācijai nepieciešama ātra sajaukšana?
Tā kā koagulācija ir momentāna ķīmiska reakcija, PAC ir vienmērīgi jāizkliedē visā ūdenstilpē ļoti īsā laikā.
Parasti no brīža, kad PAC saskaras ar ūdenstilpi, līdz lādiņa neitralizācijas pabeigšanai paiet tikai dažas milisekundes līdz dažas sekundes.
Ja sajaukšanas ātrums ir nepietiekams, PAC nevar pietiekami izkliedēties; dažas daļiņas var būt jau reaģējušas, bet citas daļiņas paliek stabilā stāvoklī, kā rezultātā:
Samazināta ķīmisko vielu izmantošanas efektivitāte
Palielināts ķīmisko vielu patēriņš
Samazināta turpmākās flokulācijas efektivitāte
Sliktāka notekūdeņu kvalitātes stabilitāte
Tāpēc rūpnieciskajās ūdens attīrīšanas sistēmās Coagulation parasti tiek konfigurēts ar neatkarīgu ātrās sajaukšanas aprīkojumu, piemēram, Flash Mixer vai ātrgaitas mehānisko{0}}maisītāju, lai nodrošinātu, ka PAC var ātri pilnībā nonākt saskarē ar visām daļiņām.
Inženierprojektiem, kas vēlas uzlabotPAC koagulācijas efektivitāte, ātra un vienmērīga sajaukšana ir daudz svarīgāka par vienkāršu PAC devas palielināšanu.
Kāpēc PAC darbojas efektīvāk koagulācijas stadijā?
Salīdzinot ar tradicionālo alumīnija sulfātu (alum),polialumīnija hlorīds (PAC)ir acīmredzamas tehniskas priekšrocības, jo PAC ir iepriekš{0}}polimerizēts neorganisks polimēru koagulants.
PAC iekšpusē jau ir izveidots liels skaits ļoti aktīvu polimēru alumīnija konstrukciju, īpaši stabili esošie $\\text{Al}_{13}$ polikationi, kas var tieši piedalīties koagulācijas reakcijā, neveicot sarežģītu hidrolīzes procesu uz vietas.
Tāpēc, kad PAC nonāk neapstrādātā ūdenī, tas var ātri pabeigt:
Uzlādes neitralizācija
Koloidāla destabilizācija
Mikro-floka veidošanās
Reakcijas apstākļu radīšana flokulācijai
Turpretim tradicionālajam alanam ir pakāpeniski{0}}pa-jāpabeidz hidrolīzes reakcija ūdenī, lai tas varētu veidot aktīvos alumīnija jonus, tāpēc viss reakcijas ātrums ir ievērojami lēnāks.
Turklāt alauna hidrolīzes procesu viegli ietekmē temperatūras un pH izmaiņas. Zemas temperatūras sezonās vai tad, kad neapstrādāta ūdens pH atšķiras no optimālā diapazona, hidrolīzes reakcija bieži nevar noritēt pilnībā, kā rezultātā samazinās apstrādes efektivitāte.
Tā kā PAC aktīvās sastāvdaļas tiek veidotas iepriekš, tam ir labāka pielāgošanās temperatūras un pH izmaiņām, un tā joprojām var uzturēt augstu koagulācijas efektivitāti zemā temperatūrā, augsta duļķainuma un sarežģītu ūdens kvalitātes apstākļos. Tas ir arī būtisks iemesls, kāpēc arvien vairāk tiek pieņemti rūpniecības uzņēmumi, pašvaldību ūdenssaimniecības un kalnrūpniecības projektiAugstas efektivitātes PAC koagulanti.
Ieteicamie PAC koagulācijas darbības apstākļi
Lai pilnībā izmantotu PAC veiktspēju koagulācijas stadijā, ātrās sajaukšanas sistēmai ieteicams atbilst šādiem darbības parametriem:
| Parametrs | Ieteicamā vērtība |
| Sajaukšanas intensitāte (G vērtība) | 200-400S-1 |
| Ātrs sajaukšanas laiks | 30-60 sekundes |
| PAC dozēšanas vieta | Zibspuldzes maisītāja ieplūde vai ieplūdes vietas tuvumā |
| Galvenais mērķis | Ātri pilnīga lādiņa neitralizācija un daļiņu destabilizācija |
Iepriekš minētie parametri var palīdzēt PAC sasniegt vienmērīgu difūziju pēc iespējas īsākā laikā, uzlabot ķīmisko vielu izmantošanu un veidot stabilus mikro{0}flokus nākamajai flokulācijas stadijai.
Ir vērts atzīmēt, ka, ja G vērtība ir pārāk zema, kontakts starp PAC un daļiņām būs nepietiekams; ja ātrās sajaukšanas laiks ir pārāk garš, tas izraisīs enerģijas izšķiešanu un ierobežotu ietekmi uz koagulācijas rezultātu uzlabošanu. Tāpēc šajāPAC process rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai, darbības parametri ir jāturpina optimizēt, izmantojot burkas testu, pamatojoties uz neapstrādāta ūdens īpašībām.
Koagulācija un flokulācija nav viens un tas pats process
Daudzi ūdens attīrīšanas speciālisti ir pieraduši koagulāciju un flokulāciju kolektīvi dēvēt par "koagulāciju", taču no procesa viedokļa abi faktiski veic dažādus uzdevumus.
Koagulācija ir ātri pabeigta ķīmiska reakcija, kuras galvenais mērķis ir novērst elektrostatisko atgrūšanos starp daļiņām un destabilizēt koloīdus; savukārt flokulācija ir sekojošs fiziskas agregācijas process, kas veicina šo jau destabilizēto mikro{0}}floku nepārtrauktu sadursmi un augšanu lēni maisot, galu galā veidojot lielus daļiņu flokus, kas var ātri nosēsties.
Tāpēc abiem ir ne tikai atšķirīgs darbības mehānisms, bet arī pilnīgi pretējas prasības iekārtu projektēšanai un sajaukšanas apstākļiem.
| Salīdzinājuma vienums | Koagulācija | Flokulācija |
| Esence | Ķīmiskā reakcija | Fiziskā agregācija |
| Galvenā darbība | Lādiņa neitralizācija, daļiņu destabilizācija | Mikro-floki aug, veidojot flokus |
| Reakcijas laiks | No dažām milisekundēm līdz dažām sekundēm | $15\\text{--}30\\text{ minūtes}$ |
| Maisīšanas ātrums | Liels ātrums | Zems ātrums |
| Enerģijas prasība | Augsts | Zems |
| PAC galvenā loma | Ātri neitralizē lādiņus | Polimēru savienošana, lai veicinātu floku augšanu |
Tieši tāpēc, ka abām ir nepieciešama pilnīgi atšķirīga darbības vide, modernās ūdens attīrīšanas sistēmās parasti tiek izmantotas neatkarīgas ātrās sajaukšanas zonas un lēnas flokulācijas zonas, lai nodrošinātu, ka PAC var sasniegt vislabāko sniegumu attiecīgi abos posmos.
Izpratne par būtisko atšķirību starp koagulāciju un flokulāciju palīdz ne tikai optimizēt PAC dozēšanas efektu, bet arī efektīvi samazina ķīmisko vielu patēriņu, uzlabo nostādināšanas efektivitāti un uzlabo kopējās ūdens attīrīšanas sistēmas darbības stabilitāti.

Kāpēc flokulācija nosaka galīgo nostādināšanas efektu?
Pēc pabeigšanasKoagulācija, lai gan koloidālās daļiņas neapstrādātā ūdenī ir zaudējušas savu elektrostatisko stabilitāti, šajā laikā izveidotie floki ir tikai ļoti maza izmēra un viegla svara mikro{0}. Lai gan šie mikro-floki var saskarties viens ar otru, tie joprojām nav pietiekami, lai ātri nosēstos pēc sava svara.
Tāpēc galvenais solis, kas patiesi nosaka dzidrināšanas efektu, nostādināšanas ātrumu un kopējo suspendēto vielu (TSS) noņemšanas ātrumu, ir flokulācija.
Atšķirībā no koagulācijas, flokulācija ir fiziskas agregācijas process. Šajā posmā jau destabilizētie mikro-floki nepārtraukti saduras, adsorbējas un lēnām maisot apvienojas, pakāpeniski pārtopot makro-flokos, kas redzami ar neapbruņotu aci, kas galu galā var ātri nogulsnēties vai tos efektīvi pārtver filtrēšanas sistēma.
Parpolialumīnija hlorīds (PAC), flokulācija ir ne tikai dabisks turpinājums pēc koagulācijas, bet arī svarīga saikne visā PAC ūdens attīrīšanas procesālai panāktu augstu{0}}efektīvu duļķainuma noņemšanu.
Kā PAC veicina floku augšanu flokulācijas stadijā?
Daudzi cilvēki domā, ka PAC ir tikai koagulācijas stadijā, bet patiesībā tas tā nav.
Pēc ieiešanas flokulācijas stadijā, iekšā ir iepriekš{0}}polimerizēta struktūrapolialumīnija hlorīds (PAC)turpina spēlēt lomu. Papildus pilnīgai lādiņa neitralizēšanai polimēru ķēdes PAC var vēl vairāk savienot dažādus mikro-flokus, veidojot stabilus "tiltus" starp daļiņām un veicinot vairāku mikro-floku nepārtrauktu apvienošanos un augšanu.
Šo efektu parasti sauc par polimēru tiltu.
Tieši savienojošās darbības dēļ lielajām daļiņu flokām, ko veido PAC, parasti ir šādas priekšrocības:
Lielāks floc izmērs
Kompaktāka struktūra
Ātrāks nosēšanās ātrums
Spēcīgāka bīdes pretestība
Labāka turpmākā dūņu atūdeņošanas veiktspēja
Salīdzinot ar tradicionālo alaunu (Alum), PAC var ne tikai ātrāk pabeigt koagulāciju, bet arī nepārtraukti veicināt floku augšanu flokulācijas stadijā, tāpēc kopējā apstrādes efektivitāte parasti ir augstāka.
Īpaši šādos lietojumos PAC priekšrocības ir izteiktākas:
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana
Kalnrūpniecības notekūdeņu attīrīšana
Ogļu raktuvju ogļu mazgāšanas notekūdeņi
Papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšana
Tekstilizstrādājumu krāsošana notekūdeņu attīrīšana
Komunālo notekūdeņu attīrīšana
Šīm ūdens īpašībām ar augstu suspendēto cietvielu un augstu duļķainību PAC var ievērojami saīsināt floku veidošanās laiku un uzlabot nostādināšanas efektivitāti, tādējādi samazinot turpmāko sedimentācijas tvertņu un filtrēšanas sistēmu darbības slodzi.
Kāpēc flokulācijai ir jāizmanto zema -ātruma sajaukšana?
Flokulācijas mērķis nav ātra reakcija, bet gan nodrošināt pietiekamas sadursmes iespējas mikro{0}}flokiem.
Ja šajā posmā joprojām tiek izmantota ātrdarbīga-maisīšana, piemēram, koagulācijas gadījumā, liels skaits jau izveidojušos lielo daļiņu floku tiks nepārtraukti pakļauts bīdes spēkiem un atkal sadalīsies smalkās daļiņās.
Tas ne tikai samazina nosēšanās ātrumu, bet arī palielina notekūdeņu duļķainību.
Tāpēc PAC flokulācijas procesā ir būtiski jāsamazina sajaukšanas enerģija, uzturot tieši pietiekamu šķidruma cirkulāciju.
Ieteicama lēna un nepārtraukta mehāniska maisīšana, lai daļiņas varētu:
Dabiski saduras
Adsorbējiet viens otru
Nepārtraukti augt
Izvairieties no lūzuma
Prakse ir pierādījusi, ka stabila zema -ātruma flokulācija parasti labāk uzlabo ārstēšanas efektu, nevis vienkārši palielinot PAC devu.
Ieteicamie PAC flokulācijas darbības parametri
Lai iegūtu stabilus lielu daļiņu flokus, flokulācijas sistēmai ieteicams izmantot šādus darbības nosacījumus:
| Parametrs | Ieteicamā vērtība |
| Sajaukšanas intensitāte (G vērtība) | 20-60-1 |
| Flokulācijas laiks | 15-30 minūtes |
| Sajaukšanas metode | Lēna nepārtraukta maisīšana |
| Enerģijas dizains | Konusveida sajaukšanas enerģijas dizains (augsts pie ieejas, zems pie izejas) |
Starp tiem visvairāk ieteicams izmantot konusveida sajaukšanas enerģijas dizainu.
Proti:
Pirmā šūna uztur nedaudz augstāku sajaukšanas enerģiju;
Otrā šūna pakāpeniski samazinās;
Trešā šūna turpina samazināties;
Saglabājiet mazāko bīdes spēku, pirms beidzot ievadāt sedimentācijas tvertnē.
Šis dizains ļauj flokiem nepārtraukti augt, nesadaloties pārmērīgas maisīšanas dēļ vēlākos posmos, un tāpēc to plaši izmanto liela mēroga -PAC ūdens attīrīšanas projektos.
Kāpēc PAC un PAM kombinācija dod labākus rezultātus?
Lai gan PAC var vienlaikus pabeigt koagulāciju un daļu no flokulācijas, dažām sarežģītām ūdens īpašībām, paļaujoties tikai uz PAC, joprojām neizdodas sasniegt vislabāko nostādināšanas efektu.
Šajā laikāpoliakrilamīds (PAM)parasti pievieno kā palīgvielu flokulantu.
Abas ķīmiskās vielas pilda pilnīgi atšķirīgas funkcijas:
| Ķīmiskā | Galvenā loma |
| PAC | Koagulācija (lādiņa neitralizācija, mikro{0}}floku veidošanās) |
| PAM | Flokulācija (mikro{0}}floku savienošana, veidojot lielus flokus) |
PAM ir ārkārtīgi garas polimēru ķēdes, kas var vēl vairāk savienot vairākus PAC veidotus mikro{0}}flokus, padarot tos ātri pārtopot par kompaktākiem lielu daļiņu flokiem.
Tāpēc šādos darba apstākļos PAC + PAM parasti var sasniegt labākus ārstēšanas efektus, nekā izmantojot tikai PAC:
Ātra nostādināšana augstas{0}}caurlaidības sedimentācijas tvertnēs
Īpaši smalka daļiņu noņemšana
Mālu un akmeņogļu gļotu noņemšana
Minerālu suspendēto vielu noņemšana
Ogļu mazgāšanas notekūdeņu attīrīšana
Dūņu atūdeņošana
Zemas{0}}temperatūras neapstrādāta ūdens apstrāde
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešams uzlabot nostādināšanas efektivitāti un samazināt dūņu mitruma saturu, izmantojotPAC un PAM rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanaiir kļuvusi par samērā nobriedušu un ekonomisku procesu shēmu.
Pareiza dozēšanas secība PAC un PAM
Ķīmisko vielu dozēšanas secība tieši ietekmē visu flokulācijas rezultātu.
Ieteicamā dozēšanas darbplūsma ir šāda:
1. solis: ātra PAC dozēšana
PAC vispirms jāievada ātrās sajaukšanas zonā. Ātrais sajaukšanas laiks tiek uzturēts 30-60 sekundes, lai ļautu PAC pilnībā pabeigt koagulācijas reakciju.
2. darbība: PAM nonāk lēnas sajaukšanas zonā
Kad daļiņas ir pabeigušas destabilizāciju, flokulācijas ieejā pievieno PAM. Pēc tam 15-25 minūtes tiek uzturēta lēna sajaukšana, lai ļautu PAM pilnībā īstenot savu savienojošo lomu un veicināt lielu daļiņu floku veidošanos.
3. solis: ievadīšana sedimentācijas sistēmā
Pēc tam, kad nobrieduši lielu daļiņu floki nonāk sedimentācijas tvertnē, var panākt ātru nosēdināšanu, uzlabojot notekūdeņu dzidrumu un samazinot darba spiedienu uz nākamajām filtrēšanas sistēmām.
Kāpēc vispirms nevar pievienot PAM?
Tā ir izplatīta kļūda, ko pieļauj daudzi lauka operatori.
Ja daļiņas joprojām ir elektrostatiski stabilā stāvoklī, lai gan PAM var iekļūt ūdenstilpē, tas nevar efektīvi savienot daļiņas, un lielākā daļa garo molekulāro ķēžu zaudēs savu efektu, kas ne tikai palielina ekspluatācijas izmaksas, bet arī var radīt ķīmiskos atkritumus.
Tāpēc jebkurā PAC flokulācijas procesā vienmēr jāievēro:PAC vispirms pabeidz koagulāciju, un pēc tam PAM stiprina flokulāciju.
Tikai ievērojot šo principu, var pilnībā izmantot abu ķīmisko vielu attiecīgās priekšrocības, lai panāktu augstāku attīrīšanas efektivitāti, ātrāku nostādināšanas ātrumu un stabilāku notekūdeņu kvalitāti.

Biežākās problēmas un optimizācijas shēmas PAC sajaukšanas sistēmām
Pat ja tiek izvēlēts augstas kvalitātes -polialumīnija hlorīds (PAC), ja abu koagulācijas un flokulācijas posmu darbības parametri ir nepamatoti iestatīti, tas joprojām var izraisīt duļķainuma noņemšanas ātruma samazināšanos, ķīmisko vielu patēriņa palielināšanos un notekūdeņu kvalitātes svārstības. Tāpēc šajāPAC ūdens attīrīšanas process, procesa optimizācija bieži vien ir svarīgāka par vienkāršu ķīmiskās vielas devas palielināšanu.
Tālāk ir norādīti vairāki visbiežāk sastopamie problēmu veidi faktiskajā inženierijā un tiem atbilstošie optimizācijas ieteikumi.
1. Koagulācijas efekts ir labs, bet nosēšanās ātrums ir lēns
Iespējamie cēloņi
Ja neapstrādāts ūdens pēc ātras sajaukšanas var ātri veidot mikro-flokus, bet nosēšanās ātrums sedimentācijas tvertnē ir lēns, tas parasti norāda, ka koagulācija ir pabeigta, bet flokulācijas stadija nav sasniegusi optimālo stāvokli. Galvenie šīs parādības cēloņi ir:
Nepietiekams flokulācijas aiztures laiks;
Pārmērīga lēnas sajaukšanas enerģija;
Lieli daļiņu floki nonāk sedimentācijas tvertnē pirms pilnīgas izveidošanās.
Optimizācijas ieteikumi
Ieteicami šādi pasākumi:
Atbilstoši samaziniet sajaukšanas intensitāti (pazeminiet G vērtību) flokulācijas stadijā;
Pagariniet lēnas sajaukšanas aiztures laiku;
Lai nodrošinātu ūdens kvalitāti ar daudzām smalkām daļiņām, var pievienot PAM, lai palīdzētu izveidot savienojumu un palielinātu floku augšanas ātrumu.
Optimizējot flokulācijas procesu, nostādināšanas efektivitāti parasti var ievērojami uzlabot, vienlaikus samazinot notekūdeņu duļķainību un suspendēto vielu saturu.
2. Pēc PAC dozēšanas floku veidošanās notiek lēni
Iespējamie cēloņi
Ja pēc PAC pievienošanas ilgu laiku joprojām nevar veidoties acīmredzamas flokas, parasti tā nav problēma ar pašu PAC produktu, bet gan to izraisa šādi faktori:
Nepietiekama PAC deva;
Nevienmērīga dispersija ātras sajaukšanas laikā;
Neapstrādāta ūdens pH vērtība atšķiras no optimālā PAC darbības diapazona;
Neapstrādāta ūdens kvalitātē notiek sezonālas izmaiņas.
Optimizācijas ieteikumi
Ieteicams vispirms veikt Jar Test, lai atkārtoti apstiprinātu optimālo PAC devu. Tajā pašā laikā pārbaudiet:
Vai ātrās miksēšanas iekārta var sasniegt ieteicamo G vērtību $200\\text{--}400\\text{ s}^{-1}$;
Vai PAC var vienmērīgi izkliedēt $30\\text{--}60\\text{ sekundēs} $;
Neatkarīgi no tā, vai neapstrādāta ūdens pH ir piemērots, lai PAC radītu vislabāko koagulācijas efektu.
Dažādiem gadalaikiem un dažādiem ūdens avotiem PAC dozēšanas shēma ir dinamiski jāpielāgo atbilstoši ūdens kvalitātes izmaiņām, nevis jāpieņem fiksēta deva uz ilgu laiku.
3. Lieli daļiņu floki sadalās pēc iekļūšanas sedimentācijas tvertnē
Iespējamie cēloņi
Ja flokulācijas stadijā jau ir izveidojušies lieli floki, bet pēc nokļūšanas sedimentācijas tvertnē atkal kļūst mazāki vai pat peld, tas norāda, ka floki ir pakļauti lieliem bīdes spēkiem. Bieži sastopamie cēloņi ir:
Pārmērīgs plūsmas ātrums sedimentācijas tvertnes ieplūdē;
Nepamatota ūdens sadales konstrukcijas projektēšana;
Spēcīga ūdens plūsmas turbulence;
Pārmērīgs dūņu segas traucējums.
Optimizācijas ieteikumi
Ieteicams koncentrēties uz pārbaudi:
Plūsmas ātruma samazināšana pie sedimentācijas tvertnes ieplūdes;
Plūsmas virzošās struktūras optimizēšana;
Ja nepieciešams, deflektoru vai novirzīšanas plākšņu pievienošana;
Ieplūdes turbulences samazināšana.
Daudzos gadījumos PAC veiktspēja nav pietiekama, bet gan tas, ka sedimentācijas tvertnes hidrauliskā konstrukcija ierobežo flokulācijas sasniegumus.
4. Ziemā ārstēšanas efekts samazinās
Kāpēc zemā temperatūra ietekmē ūdens attīrīšanu?
Pēc ūdens temperatūras pazemināšanās ziemā palielinās šķidruma viskozitāte un samazinās daļiņu kustības ātrums, tādējādi ievērojami samazinās daļiņu sadursmes iespējamība. Tas nozīmē:
Flokulācijas ātrums palēninās;
Floku augšanas laiks kļūst garāks;
Norēķinu efektivitāte samazinās.
Salīdzinot ar tradicionālo alaunu (Alum),polialumīnija hlorīds (PAC)ir labāk pielāgojams zemas{0}}temperatūras vidēm, pateicoties tās iepriekš-polimerizētajai struktūrai, tāpēc parasti tā joprojām var uzturēt augstu koagulācijas efektivitāti.
Optimizācijas ieteikumi
Zemas{0}}temperatūras apstākļos var veikt šādus pasākumus:
Atbilstoši pagariniet flokulācijas laiku;
Samaziniet sajaukšanas intensitāti, lai samazinātu floku sadalīšanos;
Pievienojiet PAM kā papildu flokulantu;
Atkārtoti-optimizējiet PAC devu, pamatojoties uz Jar testu.
Ziemeļu reģionos, pašvaldību ūdensapgādes un kalnrūpniecības ziemas darbības projektos šie pasākumi parasti var ievērojami uzlabot attīrīšanas rezultātus.
Koagulācijas un flokulācijas ātrā salīdzinājuma tabula
| Parametrs | Koagulācija | Flokulācija |
| Process Daba | Ķīmiskā reakcija | Fiziskā agregācija |
| Galvenais mērķis | Uzlādes neitralizācija | Floku augšana |
| Reakcijas laiks | No dažām milisekundēm līdz dažām sekundēm | 15-30 minūtes |
| Ieteicamā G vērtība | 200-400S-1 | 20-60S-1 |
| PAC galvenā loma | Ātri destabilizē daļiņas | Polimēru tilts, lai veicinātu izaugsmi |
| PAM loma | Nepiedalās | Uzlabo tilta efektu |
| Biežas problēmas | Nepietiekama sajaukšana noved pie nepilnīgas destabilizācijas | Pārmērīga sajaukšana izraisa floku sadalīšanos |
Šī salīdzināšanas tabula var palīdzēt inženieru personālam ātri novērtēt sistēmas darbības statusu un veikt atbilstošus optimizācijas pasākumus dažādiem posmiem.
Bieži uzdotie jautājumi (FAQ)
1.Vai PAC vienmēr ir jāizmanto kopā ar PAM?
Nav obligāti. Ūdens kvalitātei ar mērenu duļķainumu un pietiekamu flokulācijas laiku, izmantojot tikai PAC, var veidoties flociņas ar labu nostādināšanas veiktspēju. Tomēr šādos darba apstākļos ir ieteicams kombinēts PAC un PAM process:
Liels daudzums īpaši smalku daļiņu;
Augstas{0}}duļķainības ieguves notekūdeņi;
Ogļu mazgāšanas notekūdeņi;
Zema{0}}temperatūras darbība ziemā;
Augstas prasības dūņu atūdeņošanai;
Lielas{0}}plūsmas apstrādes sistēmas, kurām nepieciešama ātra nostādināšana.
2. Vai koagulāciju un flokulāciju var veikt vienā tvertnē?
Teorētiski jā, bet parasti tas nav ieteicams. Iemesls ir tāds, ka abu sajaukšanas enerģija ir pilnīgi atšķirīga:
Koagulācijai nepieciešama liela{0}}maisīšanas ātrums;
Flokulācija prasa lēnu maisīšanu. Ja tiek pieņemts vienāds maisīšanas ātrums, ir grūti līdzsvarot abas reakcijas. Tāpēc lielākajā daļā mūsdienu ūdens attīrīšanas sistēmu tiks izveidotas neatkarīgas ātrās sajaukšanās zonas un lēnas flokulācijas zonas, lai iegūtu stabilāku attīrīšanas efektu.
3.Kā spriest, vai flokulācija ir sasniegusi savu labāko stāvokli?
Sākotnēju spriedumu var izdarīt, novērojot floku raksturlielumus: augstas{0}kvalitātes flokiem parasti ir šādas īpašības:
Skaidri redzams ar neapbruņotu aci;
Izmērs ir aptuveni no adatas galviņas līdz zirņa izmēram;
Kompakta struktūra, nav viegli salaužama;
Spēj ātri nosēsties pēc maisīšanas pārtraukšanas. Ja ūdensobjekts joprojām ir vienmērīgi duļķains, tas norāda, ka flokulācijas apstākļi joprojām ir jāpilnveido.
4.Kāpēc burkas tests (Jar Test) ir svarīgs?
Ūdens kvalitāte dažādos reģionos, dažādos gadalaikos un dažādos rūpnieciskajos notekūdeņos ir ļoti atšķirīga, un visiem projektiem nav piemērojama viena fiksēta deva. Jar tests var palīdzēt lietotājiem ātri noteikt:
Optimāla PAC deva;
Vai ir jāpievieno PAM;
Optimālais pH diapazons;
Optimālais koagulācijas un flokulācijas laiks;
Ieteicamā sajaukšanas intensitāte. Tāpēc, oficiāli nododot ražošanā vai mainoties ūdens kvalitātei, ieteicams par prioritāti noteikt vārglāzē pārbaudi, lai iegūtu labākos darbības parametrus.
Secinājums
Koagulācija un flokulācija, lai gan pieder vienam un tam pašam ūdens attīrīšanas procesam, veic pilnīgi atšķirīgus uzdevumus.
Koagulācija ir atbildīga par ātru lādiņa neitralizācijas pabeigšanu, lai koloidālās daļiņas zaudētu stabilitāti; Flokulācija, izmantojot lēnu sajaukšanos, ļauj mikro{0}}flokiem nepārtraukti sadurties, izveidot savienojumus un pāraugt lielos daļiņu flokos, kurus ir viegli nosēsties.
Kā efektīvs neorganiskais polimēru koagulants,polialumīnija hlorīds (PAC)var ne tikai ātri pabeigt koagulāciju, bet arī nepārtraukti veicināt floku augšanu flokulācijas stadijā. Izmantojot saprātīgu ātras sajaukšanas, lēnas flokulācijas un kombinētās PAC un PAM dozēšanas shēmu izstrādi, var ievērojami uzlabot duļķainuma noņemšanas ātrumu, suspendēto vielu noņemšanas ātrumu un vispārējo darbības stabilitāti.
Tādās nozarēs kā dzeramā ūdens attīrīšana, komunālo notekūdeņu attīrīšana, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana, kalnrūpniecības notekūdeņu attīrīšana, kā arī papīra ražošana un tekstilizstrādājumu krāsošana, dziļa izpratne par koagulācijas un flokulācijas darba mehānismiem ir svarīgs pamats, lai optimizētu PAC lietošanas ietekmi, samazinātu darbības izmaksas un uzlabotu attīrīšanas efektivitāti.
Iegūstiet profesionālus PAC ūdens apstrādes risinājumus
ECOLINK TECHNOLOGY koncentrējas uz polialumīnija hlorīdu (PAC), poliakrilamīdu (PAM) un vispārējiem rūpnieciskiem ūdens attīrīšanas risinājumiem. Mēs varam nodrošināt profesionālu tehnisko atbalstu, pamatojoties uz jūsu neapstrādāta ūdens kvalitāti, apstrādes mērķiem un procesa prasībām, tostarp:
Bezmaksas burku testa shēmas ieteikumi;
PAC/PAM produktu izvēles norādījumi;
Ķīmisko vielu dozēšanas optimizācijas shēmas;
Koagulācijas un flokulācijas procesa optimizācija;
Rūpniecisko notekūdeņu, dzeramā ūdens un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas risinājumi;
Viena-viena-tehniskā konsultācija un pēc-pārdošanas atbalsts.
Laipni lūdzam sazināties ar mums, lai iegūtu jūsu projektam piemērotu PAC lietojumprogrammu shēmu, un mēs sniegsim jums profesionālu atbildi 24 stundu laikā.
