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2.2CPAM离子度与絮凝性能的关系
图2为CPAM离子度与絮凝性能关系图。图2表明,在其他条件相同的情况下,随着CPAM离子度的增大,废水上清液中的泥沙含固量先降低,后升高,体积分数先增大,后减小,当CPAM离子度为30%时,上清液泥沙含固量最低,体积分数最大,CPAM絮凝性能最高。
在酸性水溶液中,CPAM中的酰胺基会和H+发生如下反应:随着离子度的增大,CPAM分子链上阳离子基团,即—NH+3增多,分子链之间的静电排斥作用增强,高分子链更加伸展,有利于架桥效应,且负电粒子的中和作用加强,有利于絮凝沉淀;但离子度过大时,分子链上阳离子基团过多,使絮凝剂与胶体颗粒的吸附作用增加,导致能够桥联的结构减少,废水中颗粒表面的负电荷完全中和后,剩余正电荷使颗粒表面电荷性质反转,颗粒间斥力增大,反而不利于絮凝。
2.3CPAM用量与絮凝性能的关系
CPAM用量与絮凝性能关系示于图3。图3表明,在其他条件相同的情况下,随着CPAM用量的增大,废水上清液中的泥沙含固量先降低,后升高,体积分数先增大,后减小,当CPAM(相对分子质量1 400万,离子度30%)用量为13mg/L时,上清液泥沙含固量最低,体积分数最大,CPAM絮凝性能最高,能在1h内将泥沙含固量从50%降至6%。
当絮凝剂用量较少时,电性中和少,吸附架桥作用较弱,起不到电荷中和与吸附架桥的作用。增大用量,初期吸附量增大,有利于吸附电中和与吸附架桥,使形成的絮体粒径增加,沉降速率增大。但当用量过大时,一方面,会使胶体粒子带上异性电荷而重新处于稳定状态;另一方面,大量的絮凝剂吸附在悬浮颗粒上将其包裹而产生胶体保护作用,阻止架桥结构的形成,因而絮凝性能反而降低。
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