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采用实验室条件下的混凝实验研究了混凝剂(PAC)用量、pH值、助凝剂(PAM)用量、混合阶段转速和搅拌时间、絮凝阶段转速等强化混凝措施对高浊度地表水混凝处理的影响,确定了强化混凝优化反应条件和运行成本。结果表明:在最优混凝条件,即PAC用量为70 mg/L、pH=7、PAM用量为1.3 mg/L、混合阶段转速为400 r/min、混合阶段搅拌时间为0.75 min、絮凝阶段转速为80r/min时,高浊度地表水浊度去除率可达96.2%,剩余浊度低于7 NTU,运行成本为0.1644元/t。浊度去除率随着絮凝阶段转速(速度梯度)的增加总体上呈上升趋势,在80 r/min时达到最大值。 相似文献
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对凹凸棒分别进行热改性、酸改性和酸-热共改性获得改性产品,然后以PAC为絮凝剂,改性凹凸棒为助凝剂进行给水中腐殖酸凝聚沉降处理,实验发现投加凹凸棒有助于改善絮凝体结构,提高其沉降性能。 相似文献
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不同混凝剂处理低浊水效果对比试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对某水厂水源水进行的混凝沉淀试验,研究优化不同混凝剂及与助凝剂联用对低浊水处理效果的影响,选择确定最佳混凝剂的种类和用量.试验表明,聚合氯化铝铁PAFC对低浊水具有较好的除浊效果,硫酸铝As与聚丙烯酰胺PAM联用也是一个经济可靠的方案. 相似文献
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竹材—水泥混合物水化特性初探 总被引:4,自引:0,他引:4
本文论述湖南省4种竹材:楠竹、斑竹、慈竹、杂竹与水泥及水混合时的水化反应特性,以及化学助凝剂和竹材预处理方法(包括冷水处理、热水处理和氫氧化钠溶液处理)对竹材—水泥混合物水化特性的影响。 相似文献
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聚谷氨酸(γ-PGA)是一种优良的植物增产剂、保水剂,同时也可作为助凝剂应用在混凝工艺中.从过期废弃的纳豆中提取纳豆凝胶作绿色助凝剂,通过对纳豆凝胶的成分分析,可知纳豆凝胶中主要含有聚谷氨酸(γ-PGA)和果聚糖.该凝胶与聚合氯化铝(PAC)协同混凝,针对模拟废水,研究其助凝效果.混凝研究发现,当先投加纳豆凝胶再投加PAC,纳豆凝胶投加量为20 mg/L,PAC投加量为4.5 mg/L,pH值为7时,混凝效果最佳,浊度和UV254 nm去除率分别达到96.2%和88.00%.试验结果表明,在混凝过程中纳豆凝胶主要起桥连作用,结合PAC的吸附电中和作用取得理想的混凝效果. 相似文献
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聚丙烯酰胺接枝淀粉絮凝剂净水试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]为了探讨聚丙烯酰胺改性后聚丙烯酰胺接枝淀粉絮凝剂的絮凝性能。[方法]通过对高浊度水样、低浊度水样以及生活污水的絮凝试验,讨论合成PAM-g-St(Ⅰ)、PAM-g-St(Ⅱ)和CPAM-g-St(Ⅲ)与硫酸铝复配使用时的絮凝效果。[结果]3种合成絮凝剂的絮凝效果对高、低浊度水样浊度的去除率均可达99%,对生活污水浊度的去除率为70%~92%,对COD的去除率为56%~69%。[结论]PAM-g-St(Ⅰ)、PAM-g-St(Ⅱ)和CPAM-g-St(Ⅲ)对水源水的絮凝性能优于PAM,但对生活污水的絮凝效果不太理想。 相似文献
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PAC与PAM复合絮凝剂处理泡菜废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用絮凝法对泡菜废水进行了试验,分别考察了絮凝剂的种类、助凝剂的种类、PAM分子量、投加方式、pH值、温度、搅拌转速等条件对泡菜废水絮凝处理效果的影响,为泡菜废水的后期生化处理提供了帮助的同时也可为泡菜厂实际絮凝处理提供一定的参考。在含大量NaCl的泡菜废水中,利用PAM网捕、架桥功能完善了PAC单独作用下絮体细小松散的缺陷,改善了絮凝和沉降性能。研究结果表明:PAC用量150 mg/L,PAM用量25 mg/L,pH6,温度30 ℃,250 r/min快搅2 min,90 r/min慢搅2 min,静置30 min后泡菜废水COD、浊度去除率分别达到了37.7%、96.7%。 相似文献
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