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随着我国城市的迅速发展,垃圾产量不断增加,而我们面对的垃圾处理刻不容缓,而垃圾渗滤液又是垃圾处理中的重要环节。
垃圾填埋场渗滤液是指垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵和降水的冲刷、地表水和地下水浸泡而滤出的污水。渗滤液中不仅含有大量的有机污染物,还含有重金属和高浓度的植物性营养物,某些工业垃圾的渗滤液中甚至还有剧毒有害污染物、病原微生物等。其中有机污染物经技术检测有99种之多,其中22种已经被列入中国和美国环保署的重点控制名单,1种可直接致癌,5种可诱发致癌。
渗透液后期处理选用哪种聚丙烯酰胺效果好?
相信不单单在这个问题上让大家烦恼,任何用到聚丙烯酰胺的地方,大家都在头疼聚丙烯酰胺选型方面问题,作为专业水处理 剂聚丙烯酰胺的企业,希望能帮大家轻松搞定这个难题,下面小编根据具体情况向大家详细介绍一下:垃圾渗透液后期处理选用哪种类型的聚丙烯酰胺PAM效果好?
垃圾渗滤液有成分复杂、水质水量变化巨大、有机物和氨氮浓度高、微生物营养元素比例失调等特点。处理和处置时不但费用高,而且堆放风险大。所以如何、经济、合理地选用聚丙烯酰胺处置和利用污水处理厂污泥一直是大家为关心的问题。那么怎样处理才能这到这样的效果呢?
目前处理垃圾渗滤液的 剂主要分为聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺一起配合使用,经过脱泥机达到滤液分离的效果。垃圾渗滤液的后段污泥脱水处理需要用到大量的阳离子聚丙烯酰胺(PAM),阳离子聚丙烯酰胺(PAM)主要作为污泥脱水剂用,垃圾渗滤液的后段污泥脱水工艺污泥比正常生活污水生化污泥的浓度要高,对垃圾渗透液用的聚丙烯酰胺(PAM)的要求也相对来说要高一点,这类污泥脱水源达一般建议客户选用高阳离子度的聚丙烯酰胺,但是垃圾渗透液用阳离子聚丙烯酰胺的离子度不用要求太高,一般50-70离子度阳离子聚丙烯酰胺即可,不过具体还是应该做试验,因污水成分而定用哪种聚丙烯酰胺(PAM)。
那么,首先,我们先来了解一下阳离子聚丙烯酰胺的基本特性:阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
下面是实验人员根据现场客户现场取水样的实验简述:
一、原水:100ml污水添加5%浓度的PAC溶液10ml,搅拌30秒,静置使 剂与污水充分反映,出现大量小汎花;
二、再添加4ml2‰浓度的阴离子聚丙烯酰PAM胺溶液,污水中的小汎花絮凝为较大颗粒的污泥,达到泥水分离;
三、絮凝沉淀后的污泥经过浓缩,再使用污泥脱水机,进行污泥脱水,在污泥脱水的过程中,需用添加垃圾渗透液用阳离子聚丙烯酰胺进行泥水分离,达到更有效的污泥脱水。
以上实验均为技术人员为为客户免费做的水样检测。实验中的数据仅供参考,具体的投放量因具体污水成分而定。
污泥处理与处置的目的主要有四个:
一、稳定化:通过处理使污泥停止降解,使污泥稳定化,从而避免二次污染;
二、无害化:杀灭寄生虫卵和病原微生物;
三、减量化:减少污泥终处置的体积,降低污泥处理及终处置费用;
四、资源化和终处置:在处理污泥的同时实现化害为利循环利用、保护环境的目的。
对于污泥处理的方式,厂家主要从以下几方面综合考虑:
1、 剂来源广泛、易购买;
2、性价比高;
3、pH适用范围广;
4、 剂腐蚀性小;
5、絮凝效果好且耗量少;
6、滤液返回污水处理系统不产生负面影响。
以上是关于阳离子聚丙烯酰胺处理垃圾渗透液污水的相关介绍,合理有效处理污水是我们共同所期待的。
我们知道丙聚烯酰胺有三种离子类型,请问有什么简便的方法可以快速鉴别阴离子、阳离子、非离子型聚丙烯酰胺?
阴离子丙烯酰胺通常有带负电荷基团的单体(羧酸基团、磺酸基团)和丙烯酰胺共聚而成;阳离子丙烯酰胺通常有带正电荷基团的单体(叔胺、季胺盐);非离子丙烯酰胺通常有非离子单体(MAM、以及氮的衍生物)。
比较粗糙的方法也是一个比较简单的方法。
可以用你手头确定的阳离子 剂或者是阴离子 剂化为1%~3%溶液,未知离子型的样品也化为相同的浓度,二者混合后如果混浊或沉淀就是与之相反的离子型,如果与阴离子 剂和阳离子 剂都没有反应,应该就是非离子。
聚丙烯酰胺在石油行业中的应用非常广泛,今天就为大家介绍一下聚丙烯酰胺在石油行业中的应用实例。
聚丙烯酰胺絮凝剂的增稠、絮凝和对流体的流变性调节的作用所具备的性能使得它在石油开采中充当了重要的角色。它广泛地被用于钻井、堵水、酸化水、压裂、洗井、完井、减阻、防垢和驱油等方面。
在油田生产过程中,由于地层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田终采收率的目的。聚丙烯酰胺絮凝剂类化学堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低高可超过10%,而对水的渗透性减少可超过90%。
物理法又包括:活性炭吸附法,膜处理技术,絮凝-过滤(聚丙烯酰胺和聚合氯化铝絮凝剂处理法)法。
吸附法是常用的深度处理方法之一,印染废水深度处理工艺中采用的吸附剂以活性炭为主,此外也有一些新型吸附剂。在活性炭床中,当进水CODCr的质量浓度为75~101mg/L时,出水CODCr浓度可以稳定达到GB4287—92《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准的要求。虽然活性炭对印染废水中的CODCr、BOD5、色度都有很好的去除效果,但是活性炭再生困难,再生过程中损失较大,再生后吸附能力明显下降,这些都制约了活性炭在深度处理方面的应用。
膜技术是21世纪出现的新兴技术,由于其具有诸多优点而备受关注。膜技术可按过滤精度从低到高分为微滤、超滤、纳滤和反渗透,微滤和超滤一般作为纳滤和反渗透的预处理工艺。膜技术主要是通过对废水中污染物的分离而达到废水处理的目的,此方法的工艺过程简单,处理过程无二次污染,并且出水水质优良,可以回收再利用。膜技术虽具有诸多优点,但是也存在很多问题,其中膜污染和成本是制约膜技术在印染废水处理方面广泛应用的主要因素。
絮凝-过滤法近年来在发达已经成为处理低温、低浊、有色水质的主流选择工艺,其工作原理是在废水通过滤池前投加聚丙烯酰胺和聚合氯化铝等高分子絮凝剂使污水中污染物絮凝沉淀,之后直接进入滤料内部完成沉淀和截留过程,是一种、经济的集成工艺。
采用微絮凝-变孔隙直接过滤工艺对印染废水二级出水进行深度处理或者使用微絮凝直接过滤-超滤组合工艺对印染废水的浊度和CODCr的去除效果都较稳定,经过我们聚丙烯酰胺生产企业的技术人员的多次试验,试验结果都很理想,出水水质均可达到回用要求,同时,我们的技术人员发现,变孔隙过滤效果明显优于匀孔隙直接过滤。
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