表5
- {6 h: I; k! e A1 O% `4 XSFT投加量优化试验 (PFS:5.5ml/L)
- W; r c/ o7 k d0 |9 m 注:原水样选用初沉池前的水样,助凝剂在慢速搅拌开始时加入由表5可见,SFT的最优投加量选为1mg/L PFS(5.5ml/L)+PAM(5mg/L)组合与PFS(5.5ml/L)+SFT(1mg/L)组合的混凝对比试验结果见表6所示。
5 I$ u7 m, E# ~( M* ~3 p4 H表68 _2 c3 g" I! b% ?7 {/ a
PAM与SFT对比试验结果 (PFS:5.5ml/L) | | PFS7 P( }+ Z/ R: D& @' {/ ?7 ]
+PAM(5mg/L): A/ X& ^2 }4 o9 ?$ T% t! [
| | PFS- e0 g* [8 \# Z1 U
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* W6 j9 Y, W' n N( Q 由表6可见,作为助凝剂,SFT完全可以替代PAM与混凝剂PFS配合使用。- b! n) @9 e( O) t+ s% R" M
3.3 讨论3.3.1 由表3、表6可见,无论在以PAC为混凝剂还是在以PFS为混凝剂的混凝工序中,SFT均可以作为助凝剂去替代PAM。并且,当SFT用量为1mg/L时,其助凝效果要优于PAM用量为5mg/L的助凝效果。
' n! {2 J; S0 e: y' \ 3.3.2 混凝药品成本比较见表7所示。
" A* n8 D/ {5 U# l3 T表7
" c3 N, A; ^' S$ B$ N% N" Y$ H混凝药品成本比较(PAC为混凝剂) ' @) D( h1 I+ W9 k8 d6 T9 i8 ~# L
由表7可见,用SFT替代PAM,每处理1吨废水,可以节约药品成本0.173元。该宏达造纸厂每天废水排放量为3200m3。仅此混凝药品成本一项,每天可节约553.60元,每年按300天生产日计算,年节约药品成本达16.608万元,对于一个中小再生造纸厂来说,这应当属于一笔较为可观的利润额了。3.3.3 SFT为什么可以替代PAM助凝呢?7 u- c& C% N8 c2 D8 J
根据混凝动力学中碰撞速率方程:[3]! Y; [ b z6 I2 n
http://www1.shejis.com/uploadfile/shui/uploadfile/200805/20080509112113681.jpg9 b3 \1 X/ o* z) q
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8 ]1 |' ^( U" O' P* L 式中N0 — 碰撞速率n — 颗粒数量浓度d — 参与絮凝过程的颗粒直径G — 速度梯度碰撞速率与颗粒物数量浓度的平方成正比,与参与絮凝过程的颗粒直径的三次方成正比。当G值保持不变,由于加入的PAM是分子量300万以上的有机高分子物质,其展开长度可达10μm以上[4]。Lamer认为,水中高分子物质可以形成吸附架桥,形成“胶粒—高分子—胶粒”絮凝体,但是许保玖先生以构成浊度的粘土颗粒为例,经推算后指出:粘土颗粒表面吸附混凝剂水解胶体产物颗粒后,不会影响粘土的粒度,因为两者粒度相差2~3个数量级,未被吸附的即使聚集成更大的颗粒,也远远达不到所测定的粒度。故PAM在水中吸附胶体的行为对粒度的影响类似于此。因此,只有粘土颗粒才是决定水中颗粒物数量浓度以及颗粒直径的因素。
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