2.3 不同pH对废水絮凝效果的影响
pH通过影响絮凝剂在废液中的离子状态,能够改变离子的带电属性,对很多无机絮凝剂具有较大的影响,如铁系与铝系絮凝剂。本研究考察了不同pH值对PAC、CPAM及PAC/CPAM处理废水效果(COD去除率)的影响,其中絮凝剂用量与2.2中相同。
表3为pH值对絮凝剂处理废水COD效果的影响,可以看出pH值对PAC的处理效果影响较大,酸性条件下效果较好,碱性条件下明显减弱;pH值对CPAM的影响较弱;PAC/CPAM组成的复合絮凝剂在碱性条件下处理效果也有所降低。因此为了最大程度的发挥絮凝剂的作用效果,应尽量避免在较高的碱性条件下使用。
2.4 几种絮凝剂作用下造纸废水的沉降速度
为了较为明确的对比不同絮凝剂对废水絮凝行为的影响,我们选用较为常用的PAC、CPAM及由两者组成的复合絮凝剂处理造纸废水,考察了絮凝过程中絮体沉降速率的变化。
可以看出,在絮凝过程前期(150s之前),CPAM形成的絮体沉降速率较低,PAC较快,PAC/CPAM最快,这应该是由于前期CPAM的电荷密度较低,不能及时捕捉到较多的粒子,形成的絮体较小,沉降速率较小;由于PAC具有较高的电荷密度能够在较短的时间内捕捉到较多的粒子,形成大的絮体,沉降速率较快。在絮凝过程后期(150s之后),CPAM形成的絮体沉降速率大于PAC,推测应该是由于后期CPAM分子链较长,能够更有效地捕集废水中的粒子,形成更大的絮体,但其结构较为疏松,沉降阻力较小,沉降速率增加;PAC由于分子链较短,形成的絮体较大,但较为致密,随着絮凝时间的延长,沉降阻力增加,沉降速率下降。PAC/CPAM复合絮凝体系兼具两者的优势,既能在PAC作用下迅速捕捉到较多的粒子,又能在CPAM作用下,形成更大的絮体,因此沉降速率较快。
2.5 几种絮凝剂作用下造纸废水的粒径变化
本实验利用激光粒度仪测定絮凝剂处理前后造纸废水的粒径变化,探讨废水在不同絮凝剂作用下的絮凝行为。该粒度仪可得到不同粒级区间内Volume(体积)、SurfaceArea(表面积)和Number(数量)百分数的频率分布等多种统计值来表征粒径分布,同时该仪器也能够对一组样品的上述有关参数进行对照处理[8]。
为了较为明确的了解激光衍射粒度仪的测试结果,首先对表示粒度特性的几个关键参数进行了简单介绍。其中D10指样品的累积粒度分布分数达到10%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的颗粒占颗粒总数的10%;D50指样品的累积粒度分布分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的颗粒占50%,大于它的颗粒也占50%。通常被称为“中位径”或“中值粒径”,用来表示颗粒的平均粒度;其它如D25、D75、D90等参数的定义与物理意义与D10相似。
可以看出,PAC形成的絮体各累积分布区间粒径增加值较小;CPAM形成的絮体各累积分布区间粒径增加值较大;PAC/CPAM形成的絮体粒径增加值居中。由此可知,PAC形成的絮体较小,CPAM形成的絮体较大,PAC/CPAM形成的絮体尺寸大小居中,这与上述不同絮凝剂作用下,絮体的沉降速度高低情况基本一致,即PAC形成的絮体较小,但较为致密;CPAM形成的絮体较大,且较为疏松;PAC/CPAM复合絮凝剂形成的絮体较大,且较为致密。
3 结语
(1)使用PAC/CPAM复合絮凝剂处理造纸废水时,其浊度、色度、COD和SS等各指标的去除率基本都达到或高于90%。
(2)pH值对PAC的处理效果影响较为明显,对CPAM的影响较弱。为了提高絮凝剂的效率,在实际应用中应避免在较高的碱性条件下使用。
(3)PAC形成的絮体较小,结构较为致密;CPAM形成的絮体较大,较为疏松;复合絮凝剂作用下形成的絮体尺寸最大,沉降速率最快。
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