低温低浊水助滤除浊减硅法

低温低浊水助滤除浊减硅法

一、低温低浊水助滤法除浊降硅(论文文献综述)

蒋福春,施凯,陈键,胡翔[1](2008)在《聚丙烯酰胺选型及其助凝条件优化的中试研究》文中指出通过对三个厂家的六种聚丙烯酰胺的助凝效果比较,确定了适合原水特点的助凝剂,采用了正交试验方法研究了其助凝条件,研究发现,混凝剂的投加量是PAM助凝效果的最大影响因素。PAM的投加量在0.05-0.10mg/L,投加点在反应池的1/5-1/3范围内能够获得较好的助凝效果,浊度和耗氧量的去除率可以进一步得到提高。中试表明,投加PAM可以节约混凝剂30%左右,污泥湿基重量减少10%左右。根据推算,以30万m3/d水厂为例,全年可以节约资金约30万元,每天可节约400t的污泥脱水费用。选择适合水质特点的PAM应用于净水厂,技术上是可行的,经济上是可观的。

付昆明,李冬,朱兆亮,张杰[2](2008)在《呼延水厂低温低浊水的絮凝试验研究》文中提出针对太原市呼延水厂出水浊度不达标的问题进行了絮凝试验研究。结果表明:该厂原水属低温低浊水,有机胶体较多,絮凝效果差,其根本原因是絮凝剂投量不足。进一步的试验表明:以聚合氯化铝(PAC)为絮凝剂、以活化硅酸为助凝剂,除浊效果较好;活化硅酸的投加时间对絮凝效果有较大的影响,以快速混合用时1min、聚合氯化铝投量为15mg/L、延迟30s后投加0.5~1mg/L的活化硅酸(以SiO2计)为最佳运行条件;滤池反冲洗排水回流至配水井有利于低温低浊水的处理,并可节省絮凝剂或助凝剂的投量。

周庆[3](2008)在《含硅无机高分子复合絮凝剂的合成及应用研究》文中指出混凝过程(混合、凝聚、絮凝)是水处理工艺中应用最普遍的关键环节之一,在使用该法处理废水时,药剂费占处理成本的50%。因此,对于高效、廉价的絮凝剂的研制开发工作一直受到人们的关注。本文从影响聚硅酸凝胶的各种因素着手,通过凝胶实验研究了聚硅酸的最优合成工艺,进而通过在聚硅酸中引入两种金属盐,控制好工艺条件,合成出了聚硅酸铁锌(PSZF)无机高分子絮凝剂。PSZF兼有金属离子的电中和能力及聚硅酸的吸附架桥能力,净水能力优于传统的絮凝剂。我们对其合成工艺、性能、应用及絮凝机理进行了比较系统的研究,得出了一些有意义的结论如下:1、制备聚硅酸的最佳工艺条件为:温度20~25℃,硅酸钠溶液浓度为0.3~0.5mol/L,聚合pH为2.0~5.0。金属盐的加入能抑制硅酸的聚合反应速度,不同的金属盐抑制聚硅酸凝胶时间不同,Al2(SO4)3、Fe2(SO4)3对聚硅酸凝胶的抑制作用大于ZnSO4、CuSO4。2、通过絮凝实验优化出制备PSZF的最佳条件:(1)硅酸钠摩尔浓度为0.4 mol/L;(2)硅酸钠溶液pH值为1.7;(3)活化时间为30min;(4) (Zn+Fe)/SiO2摩尔比为1.0;(5) Zn/Fe摩尔比为2.0;(6)制备方式:先加锌盐,后加铁盐。3、水动力学条件对于絮凝剂效果的发挥有着显着影响。絮凝剂PSZF的最佳水动力条件为:快搅速度250r/min,快搅时间为2min;慢搅速度80r/min,慢搅时间为5min。该条件与凝聚-絮凝阶段适宜的G、GT值相吻合,且浊度去除率均达到90%以上。4、对絮凝剂PSZF的絮凝性能研究表明:(1)该产品对水样pH值适用范围宽,当水样pH为8,投药量为2mL/L时,其除浊率最高,达95.6%,絮凝试验中体系的Zeta电位变化情况在一定程度上有助于解释PSZF的作用机理;(2) PSZF处理原水的最佳温度在20~30℃;(3)模拟水样的初始浊度对絮凝剂性能有一定的影响;(4) PSZF的絮凝性能受熟化时间影响小,具有较长的稳定期,且在稳定期内絮凝效果变化不大;(5) PSZF在絮凝反应过程中形成矾花大、沉降快。5、为探讨絮凝剂PSZF的实际废水处理能力,分别将PSZF应用于城市景观湖水、黄浦江水、染料废水的处理,发现PSZF的净水效果均优于PS、PSF和PFC:(1)应用于景观湖水处理,除了良好的除浊效果外,PSZF对湖水COD、UV254也有一定的去除效果;(2)应用于黄浦江原水处理,除较好的除浊效果外,对江水COD去除率达68%,通过紫外扫描发现其对芳香类有机物特别是多环芳烃类化合物具有较好的去除效果;(3)对于曙红染料废水,在pH=3.0,投药量为5mL/L时,PSZF的脱色率为86.6%,达到同样最佳脱色效果与PSF相比,PSZF可节省近一半的投药量。总体而言,PSZF复合絮凝剂处理效果要优于常见的无机高分子絮凝剂,表明它具有良好的应用前景。6、红外光谱分析表明,PSZF中铁、锌离子通过氧桥或羟桥与聚硅酸成键,形成长链的带正电的大分子,提高了絮凝性能,延长了凝胶时间。扫描电镜(SEM)发现PSZF的形貌为长链枝杈状聚集态,且有明显的空间网状结构,具有比表面积大,粘结架桥能力强的特点,使得PSZF在絮凝过程中可以充分发挥吸附架桥、网捕沉淀的作用,产生良好的絮凝吸附特性,这也是其不同于聚硅酸和一般聚硅酸金属盐絮凝剂的重要结构特征。对絮凝机理研究表明,其优良的絮凝效果是由电性中和、吸附架桥和网捕卷扫协同作用的结果。

杜茂安,厉勇,邱立平,沈志恒,刘馨远[4](2001)在《低温低浊水助滤法除浊降硅》文中进行了进一步梳理硅酸是天然水中难以去除的杂质。为保证低温低浊情况下电厂工业用水水质中胶硅<0.5mg/L、浊度<2NTU的要求,采用聚丙烯酰胺(PAM)助滤法进行了除浊降硅试验。结果表明,在PAM的投加量为0.025mg/L的条件下,水的浊度和胶硅含量均能满足要求。

刘昌玉[5](1998)在《工业水的降硅处理》文中研究说明通过小试和工业试验,找出影响水质的主要原因并对装置进行改造,筛选最佳水处理剂;经过调整试验,降低了处理水的杂质含量,使其水质指标达到胶体硅≤0.5mg/L、浊度≤2mg/L、COD≤2mg/L的要求,取得了满意效果。

二、低温低浊水助滤法除浊降硅(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、低温低浊水助滤法除浊降硅(论文提纲范文)

(2)呼延水厂低温低浊水的絮凝试验研究(论文提纲范文)

1 呼延水厂概况及存在的问题
2 试验材料与方法
    2.1 水源与水质
    2.2 絮凝剂与助凝剂
    2.3 试验方法及内容
3 结果与讨论
    3.1 不同絮凝剂及其投量的影响
    3.2 助凝剂的筛选
    3.3 助凝剂投加时间的确定
    3.4 原水与混合水的对比试验
4 结论与建议

(3)含硅无机高分子复合絮凝剂的合成及应用研究(论文提纲范文)

中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 絮凝剂概况
    1.2 无机高分子絮凝剂的发展概况
    1.3 聚硅酸类絮凝剂的研究与发展
    1.4 本课题研究的目的和意义
第二章 实验材料和方法
    2.1 实验试剂及仪器
    2.2 实验方法
第三章 聚硅酸铁锌(PSZF)的制备及絮凝性能研究
    3.1 引言
    3.2 聚硅酸铁锌(PSZF)絮凝剂的合成条件研究
    3.3 絮凝实验水动力学条件的研究
    3.4 聚硅酸铁锌(PSZF)絮凝剂的絮凝性能研究
    3.5 小结
第四章 聚硅酸铁锌絮凝剂的应用及絮凝机理研究
    4.1 引言
    4.2 PSZF 絮凝剂应用研究
    4.3 聚硅酸铁锌的结构、形貌及絮凝机理研究
    4.4 小结
第五章 总结
致谢
参考文献
攻读学位期间的研究成果

四、低温低浊水助滤法除浊降硅(论文参考文献)

  • [1]聚丙烯酰胺选型及其助凝条件优化的中试研究[J]. 蒋福春,施凯,陈键,胡翔. 中国建设信息(水工业市场), 2008(11)
  • [2]呼延水厂低温低浊水的絮凝试验研究[J]. 付昆明,李冬,朱兆亮,张杰. 中国给水排水, 2008(11)
  • [3]含硅无机高分子复合絮凝剂的合成及应用研究[D]. 周庆. 上海师范大学, 2008(01)
  • [4]低温低浊水助滤法除浊降硅[J]. 杜茂安,厉勇,邱立平,沈志恒,刘馨远. 工业用水与废水, 2001(06)
  • [5]工业水的降硅处理[J]. 刘昌玉. 炼油与化工, 1998(04)

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