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*2.反应(reaction)水与药剂混合后进入反应池进行反应。反应池内水流特点是流速由大到小。在较大的反应流速时,使水中的胶体颗粒发生碰撞吸附,在较小的反应流速时,使碰撞吸附后的颗粒结成更大的矾花。反应池的型式有机械搅拌、隔板反应池,涡流式反应池等。第32页,共56页,星期六,2024年,5月*(1)机械搅拌反应池搅拌器有浆板式和叶轮式,按搅拌轴的安装位置分水平轴式和垂直轴式。搅拌强度决定于搅拌器转速和桨板面积第33页,共56页,星期六,2024年,5月*第34页,共56页,星期六,2024年,5月*(2)隔板反应池分往复(平流)式和回转式往复式反应池第35页,共56页,星期六,2024年,5月*回转式反应池第36页,共56页,星期六,2024年,5月*(2)隔板反应池及平流式沉淀池隔板反应池穿孔配水墙吸泥机导流墙上部穿孔出水墙第37页,共56页,星期六,2024年,5月*第38页,共56页,星期六,2024年,5月*(3)涡流式反应池进水出水第39页,共56页,星期六,2024年,5月*六、影响混凝的因素第40页,共56页,星期六,2024年,5月*1.污水水质的影响(1)pH值在混凝过程中,都有一个相对最佳pH值存在,使混凝反应速度最快,絮体溶解度最小。不同混凝剂最佳pH值要通过试验确定。一般而言,pH对金属盐混凝剂的混凝作用影响较大,对高分子混凝剂影响较小。硫酸铝是给水和污水处理中应用十分广泛的一种混凝剂,其混凝作用受水pH的影响较太。用于去除浊度时,最佳pH宜在6.5~7.5之间。在此pH范围内,混凝作用主要是Al(OH)3的网捕和正电荷聚合物的吸附中和作用。但用于去除水中色度胶体时,pH则宜在4.5~5.0范围内Fe(OH)3溶解度较Al(OH)3小,适用的pH范围较宽。用以去除浊度时,pH可在6.O~8.4之间;用以去除水的色度时,pH可在3.5~5.0之间,因此,三价铁盐混凝作用虽也受pH影响,但不像硫酸铝那样敏感。第41页,共56页,星期六,2024年,5月*1.污水水质的影响(2)水温(temperature)水温会影响无机盐类的水解,水温低,水解反应慢。另外水温低,水的粘度增大,布朗运动减弱,混凝效果下降。水温对混凝效果影响十分显著。寒冷地区,冬季地表水温有时低达0~2°C,即使增加混凝剂投加量或改善混凝时的水力条件,也很难弥补水温低而造成的影响。使用硫酸铝时,混凝速度随水温降低而降低,水温每降低10°C,混凝速度要降低1~2倍,而且形成的絮凝体细小而松散,沉淀性能很差。水温20~30°C为宜。第42页,共56页,星期六,2024年,5月*1.污水水质的影响(3)共存杂质(impurities)水中杂质的成分、性质和浓度对混凝效果有明显的影响。例如,天然水中含黏土类杂质较多,需要投加的混凝剂的量较少;而污水中含有大量有机物时,需要投加较多的混凝剂才有混凝效果,其投量可达10~103mg/L。但由于影响的因素比较复杂,理论上只限于做些定性推断和估计。在生产和应用上,主要靠混凝实验来选择合适的混凝剂品种和最佳投量。第43页,共56页,星期六,2024年,5月*2.混凝剂的影响混凝剂种类(kindsofcoagulants)混凝剂投加量(dosage)混凝剂投加顺序(sequence)第44页,共56页,星期六,2024年,5月*(1)混凝剂种类(kindsofcoagulants)混凝剂的选择主要取决于胶体和细微悬浮物的性质、浓度。如水中污染物主要呈胶体状态,且?电位较高,则应先投加无机混凝剂使其脱稳凝聚,如絮体细小,还需投加高分子混凝剂或配合使用活性硅酸等助凝剂。很多情况下,将无机混凝剂与高分子混凝剂并用,可明显提高混凝效果,扩大应用范围。高分子絮凝剂除在离解时产生H+和OH-外,一般受pH影响较小;铁、铝盐水解时不断产生H+,导致pH下降,应用碱性物质中和,可采取投加石灰的方法。投加量:C=84CR/AR-28(B-d)CR为混凝剂中铁、铝含量AR为铁、铝原子量B为原水碱度d为剩余碱度,一般取0.5~1.0mg当量/l第45页,共56页,星期六,2024年,5月*(2)混凝剂投加量(dosage)投加量除与水中微粒种类、性质、浓度有关外,还与混凝剂品种、投加方式及介质条件有关。对任何废水的混凝处理,都存在最佳混凝剂和最佳投药量的问题,应通过试验确定。一般投加量的范围是:普通铁盐、铝盐为10~30mg/L;聚合盐为普通盐的1/3~1/2;有机高分子混凝剂通常只需1~5mg/L;若投加过量,易造成胶体的再次稳定。
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