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    聚丙烯酰胺絮凝效果的好壞取決于很多因素

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    聚丙烯酰胺絮凝效果的好壞取決于很多因素
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    聚丙烯酰胺絮凝效果的好壞取決于很多因素

      聚丙烯酰胺絮凝效果的好壞取決于很多因素,但主要取決于兩個(gè)因素:

    (1)混凝劑水解后產(chǎn)生的壓縮雙電層機(jī)理、吸附電中和作用機(jī)理及高分子絡(luò)合物形成吸附架橋的連接能力,這是由混凝劑的性質(zhì)決定的;

    (2)微小顆粒碰撞幾率和如何控制他們進(jìn)行合理有效的碰撞。

    顆粒在水中的接觸碰撞,主要有5種途徑:

    (1)顆粒的布朗運(yùn)動(dòng);(2)顆粒間的沉速差異;(3)層流剪切;(4)素流剪切;(5)素流慣性碰撞。后三種歸結(jié)為流動(dòng)水體的水力作用。而流動(dòng)水體的素流動(dòng)力作用對(duì)顆粒絮凝起主導(dǎo)作用。

           基于“機(jī)械力化學(xué)”的提出,流體中加入藥劑后,在較初始階段,施加適當(dāng)?shù)募羟辛,改善和加快了流體里物質(zhì)的物理、化學(xué)變化,或者改變了物質(zhì)的物理、化學(xué)變化,因而提出了“流體力化學(xué)”。
        流體力化學(xué)因素影響顆粒的碰撞。根據(jù)DLVO理論,當(dāng)粒徑為10μm(比較體粒徑大,在懸浮物粒徑范圍內(nèi)),即10-3cm時(shí),它的運(yùn)動(dòng)速度v=0.008 90cm/8 ,由于運(yùn)動(dòng)速度太小,在布朗運(yùn)動(dòng)作用下,不能產(chǎn)生有效的碰撞,即不能產(chǎn)生凝聚和絮凝。當(dāng)剪切污泥水溶液時(shí),體系形成素流運(yùn)動(dòng),給顆粒一定的能量。
        當(dāng)對(duì)污泥水施加剪切力時(shí),每個(gè)顆粒的運(yùn)動(dòng)能與粒徑的5次方成正比。所以剪切使粒徑較大的顆粒動(dòng)能較大,而粒徑較小的顆粒動(dòng)能較小,由此顆粒間產(chǎn)生了速度梯度,提高了顆粒碰撞的幾率。此外,機(jī)械攪拌能使形成的絮凝體在污泥層中受到相互摩擦和擠壓作用,從而有利于形成密實(shí)的顆粒群。因此施加的剪切力對(duì)絮凝作用利。
           陰離子聚丙烯酰胺存在一部分-CONH3 ,具有弱的陽(yáng)離子性。將其用堿部分水解而導(dǎo)入羧基(-COOH)后,由于兩種離子的靜電吸引,聚合物鏈卷曲,凝聚能力下降。繼續(xù)進(jìn)行水解,羧基部分電離,由于羧基之間的排斥力,聚合物呈弱陰離子性,分子鏈程較舒展?fàn)顟B(tài),而使有效鏈增長(zhǎng)。由于體系中的膠體顆粒大多呈負(fù)電性,所以懸浮膠體顆粒與絮凝劑分子間的結(jié)合不是靠羧基而是與酰胺基形成氫鍵結(jié)合。因此,要使聚丙烯酰胺充分發(fā)揮其架橋作用,必須使分子鏈張開(kāi),是酰胺基充分暴露出來(lái),以便與顆粒接觸及吸附。
          在廢水處理中常用陰離子聚丙烯酰胺,由于其本身與水中膠體顆粒帶有同樣的負(fù)電荷,所以在使用過(guò)程中需與Al3+等一些陽(yáng)離子聚丙烯酰胺金屬鹽配合使用,陽(yáng)離子的Al3+與陰離子聚丙烯酰胺和膠體顆粒間都可發(fā)生靜電吸附作用,使陰離子聚丙烯酰胺和膠體顆粒的橋聯(lián)作用加強(qiáng),產(chǎn)生的絮體更大、更結(jié)實(shí)、不易破碎。
            關(guān)于高分子絮凝劑的作用原理,一般認(rèn)為是“吸附-電中和—橋連”原理。污泥水中的膠體顆粒大多帶負(fù)電,而陰離子聚丙烯酰胺具有弱的陽(yáng)離子性。
            在絮凝過(guò)程中,高分子濃度較低時(shí),吸附在顆粒表面上的高分子長(zhǎng)鏈可能同時(shí)吸附在另一個(gè)顆粒的表面上,通過(guò)“架橋”方式將兩個(gè)或更多的微粒聯(lián)在一起,從而導(dǎo)致絮凝,這就是發(fā)生高分子絮凝作用的“架橋”機(jī)理。架橋的必要條件是顆粒上存在空白表面,如果溶液中的高分子濃度很大,顆粒表面已完全被所吸附的高分子所覆蓋,則顆粒不再會(huì)通過(guò)架橋而絮凝,此時(shí)高分子起的是保護(hù)作用。使用,絮凝實(shí)驗(yàn)中,高分子的加入量存在一個(gè)較佳值,超過(guò)此值時(shí),絮凝效果反而下降。
           污泥水中的帶電顆粒被PAM橋聯(lián),則PAM必須能跨越膠體顆粒間的雙電層的排斥作用范圍,即PAM跨越膠體顆粒間的相互作用時(shí),架橋才成為可能。
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