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泥饼含水率被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。还要通过以下几个公式进行运算加药量mg/L=加药质量/处理水量/配药浓度处理水量投加药量=处理水量m/h*加药量g/m干泥量=处理水量*【-污泥含水率/-泥饼含水率】每吨干泥的药剂消耗g/m=加药量/干泥量以上计算所得结果误差可能比较大,仅做污水运行时参考。实际耗药量要进行实际上机运营试验。污水处理阳离子聚丙烯酰胺在污水处理中的应用介绍.有机废水中常使用粉状阳离子聚丙烯酰胺通常是让污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀。
根据对絮凝装置中阳离子型酸性或碱性介质中,依靠阳电性呈现对污水快速澄清是极为有效的。除了粉状聚丙烯酰胺以外,聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺成型物也正在有机废水处理中得到日益广泛的应用。处理过的污水如右图。.酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂以及各种污水厂的工程处理的废水中,含有各种有机溶剂无机及有机硫化物烃类 油汞及其他对环境有害的成分,可以用聚丙烯酰胺进行絮凝以后再排放。
还可用作油田开发过程的泥浆处理剂,选择性堵水剂,注水增稠剂,纺织印染过程的柔软剂,静电防止剂及通用的杀菌消毒剂等。.用于给水净化,水/油体系破乳,含油废水处理,废水再资源化及污泥脱水等方面;聚丙烯酰胺能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量聚丙烯酰胺就能降阻-%。用途编辑)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在%以下。
用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高废水饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江黄河及其它流域的自来水厂的絮凝剂。
)造纸用增强剂及其它助剂。提高填料颜料等存留率纸张的强度。)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。)用于纺织上浆剂浆液性能稳定落浆少织物断头率低布面光洁。使用流程编辑聚丙烯酰胺的使用要遵循如下原则颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。溶解颗粒状聚合物的水应该是干净如自来水,不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于℃是溶解很慢。
水温提高溶解速度加快,但℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸强碱高含盐的水不适于用来配制。聚丙烯酰胺严禁与铁接触,铁离子会降解聚丙烯酰胺的分子链。聚合物溶液浓度的选择,建议为%—%,即升水中加g—g聚合物粉剂。PAM浓度选择要考虑如下因素配制罐小而每天用药量大,建议配的稍浓一些如%。聚合物分子量很高时,建议配的稍稀一些如%。聚合物溶液投到污水中,如因设备原因分散状况不太好时,建议配的稍稀一些。
总之,聚合物浓度过大,会造成搅拌器马达负荷过大,也会造成进入污水后分散状况不好,影响使用效果。配得稀一些有助于提高使用效果。配成的溶液不要用离心泵转移,以免高速旋转的叶片造成聚合物的剪切降解。配制的具体方法如下在溶器如实验室的烧杯,工厂的配制罐中加入一定量的清水,按清水量及浓度计算所需的粉状聚合物量,称出聚合物。生产步骤编辑)按聚合配方称取丙烯酰胺水溶液季铵盐单体去离子水至混合容器中。阳离子聚丙烯酰胺生产工艺流程图阳离子聚丙烯酰胺生产工艺流程图)搅拌min,以少量的浓HCl溶液调pH至预定值。
活性炭去除总有机碳,通过活性炭吸附评估了由提炼工业产生的排出物中存在的总有机碳(TOC)的去除。研究中考虑的排放物是浓缩蒸汽蒸煮,具有高度的环境负担,所以传统的生物和化学处理不充分或经济上不可行。为了评估变量的效果,Fe(II)的浓度和氧化剂(H 2 O 2)的剂量,使用响应面方法。在吸附研究中,考虑了pH,吸附和接触时间的影响。
在这篇本内容中,我们评估了活性炭吸附过程和氧化处理(光催化)耦合的协同作用,用于去除蒸汽中存在的总有机碳(TOC)等污染物处理过程中产生的冷凝物。污染物的代表性样品直接从当地提炼工业的残余废水中提取,不再进行额外的处理。根据“饮用水和残余水分析标准方法”进行物理和化学特性分析。对于光催化测试,使用FeCl 3·6H 2 O和H 2 O 230%v / v,同时用活性炭作为吸附剂材料进行吸附。对于光催化和吸附测试,通过加入3M KOH溶液和3M HCl进行pH调节。
活性炭对总有机碳(COT)的吸附,从由有机材料获得的活性炭的表面的显微照片在呈现过程中产生的产物,用这证实了结构和这种材料的典型孔隙率。从活性炭的红外光谱(图2)获得的结果与振动谱带一致。在光谱中,观察到四个感兴趣的带。一个位于3200和3600cm-1之间,与羟基和羧酸的振动相关,另一个位于2700和3000cm-1之间,与羧基和羰基相关(1000-1200cm-1)和1550和1680cm-1与醌相关联。
对于具有官能团相关联的吸附现象增加对应于所述频带3200-3600cm-1之间的信号的存在证明(拉伸振动相关联OH醇和羧酸),2700-3000cm-1(带有羧酸和羰基化合物基团相关联)和在范围1000至1200cm-1(相关羰酸基团)。注意2250-3300cm-1之间相关联的带的外观与该链接N + -H(离子),用于氨的吸附。在图3中 显示了pH对污染物中TOC吸附的影响。
在酸性介质(约50%)中获得大的去除率。高于pH 3.0观察到在流出物中去除该污染负荷的降低。在图4示出了活性炭剂量对TOC去除存在于污染物的效果。活性炭的提高剂量增加而增加的污染物去除的水平,但是,在较高浓度情况下不会增加去除水平,因为活性炭的吸附水平在一定数值中达到了平衡。从所得结果中,选择2.5g的活性炭剂量。从这个数值来看,总有机炭TOC去除率约为80%。
对于利用光催化预处理,获得了67.39%的TOC去除率。一旦这种流出物进入活性炭吸附过程,增加了20.01%的去除率。关于为偶联确定的去除,获得了87.47%的TOC含量的去除。对于通过吸附预处理后,得到78.71%的去除率。经光催化处理的废水达到了13.1%的去除率。对于耦合,污染物的总有机碳去除率为91.92%。所以通过先使用活性炭吸附再进行光催化实现了总有机炭(TOC)的大的去除率。
结果表明,两个变量(Fe(II)剂量和H 2 O 2体积))显着影响TOC的去除。该过程的平衡表明,吸附发生在单层的均匀表面上,其中单独的固定位点也仅吸附一个分子。在动力学行为中确定了短的吸附期,在这一点上可以注意到TOC浓度在与活性炭接触时趋于稳定。数据被调整为伪二阶模型,表明该过程由化学吸附现象支配。在评估的条件下,两种技术显示可接受的去除百分比。去除百分比耦合吸附/光催化了较大的相对于光催化/吸附系统然而,差异不显著。
锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料理想的级配比例,使它在单位体积内有的比表面积、强的截污能力、的氧化催化作用和小的反冲洗流失率。
活性炭对土壤使用真空提取的方法,对地下水则采用扬水曝气法与活性炭吸附法相配合的方法进行处理等,椰壳活性炭对三氧乙烯的吸附能力比对氧仿的吸附能力大,在环境基准值的浓度领域中的吸附量,用颗粒椰壳活性炭及活性炭纤维时。 但还是选择一种称为[抗氧化活性炭"的制品,这一转化程度往往与炭的类型关系密切,所以对炭的选择就显得关键,因椰壳活性炭本身是促使转化的催化剂,例如含氮元素的炭具有很强的氧化能力,而只有含氧官能团的炭才具有还原性。
果壳活性炭(黑色颗粒状)选用优质椰壳、杏壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为原料,活性炭采用炭化、活化、过热蒸气催化等工艺精制而成,外观为黑色不定型颗粒,经系列生产工艺加工而成的一种活性炭。具有耐磨强度好、孔隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点; 果壳炭现已广泛应用于生活、工业、液相吸附、水处理活性炭、空气净化活性炭。特别适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、药用活性炭、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染物,余氯、半脱氯值,以及有机溶剂的回收等。 果壳活性炭用途 :果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特,特别是致突变物(thm)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。金冠牌果壳活性炭主要用于食品、饮料、纯净水过滤、电厂锅炉废水处理、生活用水和工业用水的除氯、除异味及液体过滤、环保活性炭,能有效水中酚、汞、铅、砷、重金属等有害物质。 果壳活性炭注意事项 : 1 、果壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,要 防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用、影响质量。 果壳活性炭 2 、防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。 有除焦设备净化气体。 3 、防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至 80 ℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃。 果壳活性炭在废水处理中的应用 由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。 1. 果壳活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随 ph 值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有 强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的 cr (ⅵ) . 活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基( -oh )、羧基( -cooh )等,它们都有静电吸附功能,对 cr (ⅵ)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的 cr (ⅵ),吸附后的废水可达到 排放标准。试验表明:溶液中 cr (ⅵ)质量浓度为 50mg/l , ph=3 ,吸附时间 1.5h 时,活性炭的吸附性能和 cr (ⅵ)的去除率均达到 效果。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中 cr (ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。 2. 活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用 qinghuawu 或副产 qinghuawu ,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多 . 但由于 cn_ 、 hcn 在活性炭上的吸附容量小,一般为 3mgcgac ~ 8mgcgac 因品种而异,在处理成本上不合算。 3. 活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约 1mg/l ,高时可达 2-3mg/l ,然后再用活性炭做进一步的处理。 4. 活性炭处理含酚废水。含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在 值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。 5. 活性炭处理含甲醇废水。活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理含甲醇量低的废水。工程运行结果表明,可将混合液的 cod 从 40mg/l 降至 12mg/l 以下,对甲醇的去除率达到 93.16% ~ ,其出水水质可以满足回用到锅炉脱盐水系统进水的水质要求。 果壳活性炭技术参数 项目 subject 指标 index 粒度 coaeness (mesh) 0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,3-5mm 碘吸附值 iodine absorb (mg/g) ≥600 ≥700 ≥800 ≥900 ≥1000 比表面积 specific surface area (㎡/g) 800 850 920 980 1050 四氯化碳 ctc (%) ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥75 强度 hardness (%) ≥97 ≥97 ≥96 ≥96 ≥95 水份 moisture (%) ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 灰份 ash (%) ≤8 ≤7 ≤5 ≤5 ≤4.5 装填密度 loading deity (g/l) 650-750 600-700 550-650 500-600 450-550 亚甲蓝 >1200 >1200 >1200 >1200 >1200 包装及储存: 25kg袋装,塑料编织袋里面加内膜,产品应存放在室内干燥处。
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