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由图 1 可见,COD 随着pH 逐渐升高而下降,在pH≥8 时达到最佳效果,COD 从1 080 mg/L 降低到612.2 mg/L。浊度去除效果非常明显,而且随着pH的增大,去除率大幅增大,在pH≥7.5 时达到最佳效果,浊度从150 NTU 下降到8~10 NTU。废水中还含有较高浓度的Zn2+,加入乙炔渣能够起到很好的去除Zn2+的作用。因氢氧化锌溶度积常数较小,25 ℃时,其Ksp=6.8×10-17〔6〕,理论计算要使含有250 mg/L Zn2+废水中的Zn2+开始沉淀,应pH>7.12,要使废水中的Zn2+低于2 mg/L,应pH>8.17。实验结果表明:pH 为7 时,Zn2+还未开始沉淀,pH 为8 时,Zn2+为17.5 mg/L,pH 为8.5 时,Zn2+为1.13 mg/L,实验值与理论值有误差,主要是因为废水中的成分复杂,影响了Zn2+生成氢氧化锌的反应。很明显要保证废水中Zn2+达到国家一级排放标准(GB8978—1996),必须保证废水的pH 达到8.5。此时乙炔渣的混凝效果也达到最佳,因此确定混凝沉淀的最佳pH 为8.5。
2.3 PAM 投加量对混凝的影响
经实验验证,乙炔渣在pH≥8 时混凝效果最好,形成的颗粒较小,沉降速度较快,而加入PAM 后溶液形成更大的絮凝体,沉降速度明显加快,COD的去除率也提高了约15%。为了进一步提高混凝效果,研究了PAM 投加量对混凝效果的影响,实验结果如图 2 所示。
图 2 PAM投加量对混凝效果的影响
由图 2 可见,COD 随PAM 的投加量逐渐增大呈现“W”型变化,在投加1.4 mL 时COD 最小,处理效果最好,增大或减少投加量都会导致COD 去除率=下降。当投加量过大时,PAM 也能产生胶体保护作用而使胶体刚脱稳而又转向再悬浮,导致COD 的去除率下降。若投加量再增大胶体又再次脱稳,故在投加3.5 mL 时COD 又降低到低点,但比1.4 mL 时略高。继续增加投加量,过量的PAM 并不能起到助凝作用而成为加入废水中的有机物,所以造成废水的COD 更高,故形成如图 2 变化。
2.4 PAM 聚合度对混凝效果的影响
PAM 聚合度越大,价格越高,为了选择性价比最好的助凝剂,研究了不同聚合度的PAM 对混凝效果的影响。实验结果表明:当PAM 的聚合度为500万时混凝效果与不投加PAM 相同,聚合度增大到800 万时略微有助凝作用,但是效果很差,当聚合度进一步增大时助凝的作用非常明显,所以对于实验用的黏胶短纤维混合废水需要用聚合度≥1 000 万的PAM。
2.5 反应温度对混凝效果的影响
因生产黏胶短纤维排放的废水温度可达70~80 ℃,实际工业应用时必须考虑混凝沉淀时反应温度对混凝效果的影响,因此实验研究了不同温度时的混凝效果,实验结果如图 3 所示。
图 3 反应温度对混凝效果的影响
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