Im więcej flokulantów jest używanych, tym bardziej są używane?
Czynniki, które wpływają na efekt krzepnięcia (ilość dodanego środka) w obróbce wody, są stosunkowo złożone, w tym temperatura wody, wartość pH i zasadowość, charakter i stężenie zanieczyszczeń w wodzie, zewnętrzne warunki wodne itp. Poniższe tylko krótko opisuje kilka głównych czynników.
1. Wpływ temperatury wody
Temperatura wody ma znaczący wpływ na zużycie leku, szczególnie niską temperaturę wody w zimie, ma większy wpływ na zużycie leku. Zwykle flockule tworzą się powoli, a cząsteczki są małe i luźne. Główne powody to:
1. Hydroliza nieorganicznych koagulantów soli jest reakcją endotermiczną i trudno jest hydrolizować koagulanty w wodzie w niskiej temperaturze;
2. Lepkość wody o niskiej temperaturze jest duża, co osłabia intensywność ruchu Browna Cząstek Nieczystości w wodzie i zmniejsza szansę na zderzenie, co nie jest sprzyjające destabilizacji i krzepnięciu koloidów, a także wpływa na wzrost flokułów.
Zdjęcie
3. Gdy temperatura wody jest niska, uwodnienie cząstek koloidalnych jest wzmocnione, co utrudnia koagulację koloidów i wpływa na wytrzymałość adhezji między cząstkami koloidalnymi.
4. Temperatura wody jest związana z wartością pH wody. Gdy temperatura wody jest niska, wzrośnie wartość pH wody, a odpowiednia optymalna wartość pH dla krzepnięcia również wzrośnie. Dlatego zimą na zimnych obszarach trudno jest uzyskać dobry efekt krzepnięcia, nawet jeśli dodano dużą ilość koagulantu.
2. Wpływ wartości pH i zasadowości
Wartość pH jest wskaźnikiem tego, czy woda jest kwaśna czy alkaliczna, to znaczy wskaźnikiem stężenia H+ w wodzie. Wartość pH surowej wody bezpośrednio wpływa na reakcję hydrolizy koagulantu, to znaczy, gdy wartość pH surowej wody jest w określonym zakresie, można zagwarantować efekt koagulacji.
Gdy koagulant jest dodawany do wody, stężenie H+ w wodzie wzrasta z powodu hydrolizy koagulantu, co powoduje zmniejszenie wartości pH wody, utrudniając hydrolizę.
Aby utrzymać wartość pH w optymalnym zakresie, w wodzie powinno istnieć wystarczająca liczba substancji alkalicznych, aby zneutralizować H+. Naturalna woda zawiera pewną zasadowość (zwykle HCO 3-), która może zneutralizować H+ wytwarzany przez proces hydrolizy koagulantu i ma wpływ buforowania na wartość pH. Gdy zasadowość surowej wody jest niewystarczająca lub dodaje się koagulant, wartość pH wody znacznie spadnie, niszcząc efekt krzepnięcia.
3. Wpływ natury i stężenie zanieczyszczeń w wodzie
Rozmiar i ładunek cząstek SS w wodzie wpłyną na efekt krzepnięcia. Ogólnie rzecz biorąc, efekt krzepnięcia jest słaby, gdy wielkość cząstek jest niewielka i jednolita, a stężenie cząstek w wodzie jest niskie, a prawdopodobieństwo zderzenia cząstek jest niewielkie, co nie sprzyja krzepnięciu; Gdy zmętnienie jest bardzo duże, wymagane zużycie leku zostanie znacznie zwiększone w celu destabilizacji koloidu w wodzie.
Gdy w wodzie znajduje się duża liczba materii organicznej, może być adsorbowana przez cząstki gliny, zmieniając w ten sposób charakterystykę powierzchni oryginalnych cząstek koloidowych, dzięki czemu cząstki koloidowe są bardziej stabilne, co poważnie wpłynie na efekt krzepnięcia. W tym czasie do wody należy dodać utleniacze, aby zniszczyć wpływ materii organicznej i poprawić efekt krzepnięcia.
Rozpuszczalne sole w wodzie mogą również wpływać na efekt krzepnięcia. Na przykład, gdy istnieje duża liczba jonów wapnia i magnezu w naturalnej wodzie, sprzyja koagulacji, podczas gdy duża ilość cl- nie sprzyja koagulacji. W sezonie powodziowym woda w dużej mierze zawierającej dużą ilość humusu wchodzi do rośliny z powodu szorowania wody deszczowej. Na tym opiera się ogólna metoda zwiększania ilości chlorowania i dodatku koagulantu.
4. Wpływ zewnętrznych warunków hydraulicznych
Podstawowymi warunkami krzepnięcia cząstek koloidalnych są pierwsze, destabilizowanie cząstek koloidalnych, a po drugie, powodując, że destabilizowane cząstki koloidalne zderzają się ze sobą. Główną funkcją koagulantu jest destabilizacja cząstek koloidalnych, podczas gdy zewnętrzne agitacja hydrauliczna jest upewnienie się, że cząstki koloidalne mogą w pełni kontaktować się z koagulantem, tak że cząstki koloidalne zderzają się ze sobą, tworząc krzyki.
Aby cząstki koloidalne w pełni kontaktują się z koagulantem, konieczne jest szybkie i równomierne rozproszenie ich do wszystkich części zbiornika wodnego po dodaniu koagulantu do wody, powszechnie znanej jako szybkie mieszanie, które jest wymagane w ciągu 10 do 30 sekund i co najwyżej nie więcej niż 2 minuty.
5. Wpływ objętości objętościowej wody
Szok objętościowy wody odnosi się do okresowej lub nie okresowej, nagłej i dużej zmiany wstrząsu objętościowej wody surowej. W przypadku zużycia wody w wodach przez roślinę wodną dostosowanie objętości wody w górę wpływa na objętość wody wchodzącą do rośliny, szczególnie na etapie szczytowego zaopatrzenia w wodę latem, objętość wody wchodzącą do rośliny zmienia się znacznie, co powoduje częste dostosowanie dawki środka, a wpływ wody po osadowaniu nie jest bardzo idealny. Warto zauważyć, że ta zmiana nie jest liniowym wzrostem. Następnie zwróć uwagę na obserwowanie kwiatów ałunów w zbiorniku reakcyjnym, aby uniknąć nadmiernej dawki i zniszczenie efektu krzepnięcia.
6. Środki oszczędzania narkotyków flockulant
Oprócz powyższych czynników istnieją pewne środki oszczędzające leki, takie jak zwiększenie czasów mieszania puli lekarskiej, zmniejszając wytrącanie cząstek stałych środka i stabilizowanie właściwości leku, które mogą również osiągnąć cel oszczędzania zużycia leku.
1. Jeśli chcesz zaoszczędzić koszty w stosowaniu poliakryloamidu, musisz najpierw wybrać model poliakryloamidu. Zasadą jest wybór poliakryloamidu z najlepszym efektem oczyszczania ścieków. Drogi niekoniecznie jest najlepszy i nie staraj się być tani, aby powodować słaby efekt oczyszczania ścieków, co zwiększy koszty. Wybierz środek, który zmniejsza zawartość wilgoci w szlamie i ma użycie środka o niższym jednostce. Najpierw wykonaj eksperyment flokulacyjny na dostarczonych próbkach środków w laboratorium, wybierz dwa do trzech środków o dobrych efektach eksperymentalnych, a następnie wykonaj eksperymenty maszynowe, aby obserwować ich końcowy efekt rozładowania błota i określić odmianę środków końcowych na podstawie tego.
2. Poliakryloamid jest ogólnie cząsteczkami stałymi. Należy go przygotować do roztworu wodnego o pewnej rozpuszczalności. Stężenie jest zwykle pomiędzy 0. 1% i 0. 3%. Zbyt skoncentrowany lub zbyt rozcieńczony wpłynie na efekt, marnuje środek i zwiększy koszty.
Woda do rozpuszczenia ziarnistych polimerów powinna być czysta (takie jak woda z kranu), a nie ścieki. Woda w temperaturze pokojowej jest wystarczająca i ogólnie nie trzeba ogrzewać. Gdy temperatura wody jest poniżej 5 stopni, rozpuszczanie jest bardzo powolne. Szybkość rozpuszczania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury wody, ale polimer degrada się szybciej, gdy będzie powyżej 40 stopni, wpływając na efekt użycia. Zasadniczo woda z kranu nadaje się do przygotowania roztworów polimerowych. Silny kwas, mocne alkalia i wysoka słona woda nie nadają się do przygotowania.
3. W przygotowaniu agenta należy zwrócić uwagę na czas starzenia, aby środek został w pełni rozpuszczony w wodzie i nie aglomerowany, w przeciwnym razie spowoduje to odpady i wpłynie na efekt zrzutu błota. Jednocześnie łatwo jest spowodować zablokowanie tkaniny filtracyjnej i rurociągu, co skutkuje powtarzającymi się odpadami. Po przygotowaniu rozwiązania czas przechowywania jest bardzo ograniczony. Ogólnie rzecz biorąc, gdy stężenie rozwiązania wynosi 0. kationowe rozwiązanie polimerowe nie przekracza jednego dnia.
4. Po przygotowaniu odczynnika, podczas procesu dodawania zwróć uwagę na zmiany jakości przychodzącego błota i działanie błota i dostosuj dawkę odczynnika na czas, aby osiągnąć lepszy stosunek dawkowania.
5. Odczynnik powinien być przechowywany w suchym magazynie, a torbę medyczną powinien być zapieczętowana. Podczas użytkowania używaj w jak największym stopniu i uszczelnij nieużywany odczynnik, aby zapobiec wilgoci. Przygotowując odczynnik, staraj się nie konfigurować zbyt wiele. Płynna medycyna, która była przechowywana przez długi czas, jest łatwy do hydrolizowania i nie można już go stosować.
