景区公厕污水处理设备
山东恒沃环保设备有限公司
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聚丙烯酰胺(PAM)是由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物。同时也是一种高分子水处理絮凝剂,可以吸附水中的悬浮颗粒,在颗粒之间起链接架桥作用,使细颗粒形成比较大的絮团,并且加快了沉淀的速度。
1、PAM选项的误区
误区一:
景区公厕污水处理设备
很多用户在选择聚丙烯酰胺(PAM)时认为聚丙烯酰胺的分子量越大,絮凝效率越高,效果就会越好。那么是不是分子量越大,效果越好呢?
不一定是这样的。聚丙烯酰胺拥有100多种型号,不同的企业产生的污水性质是不同的,有的是酸性水质,有的是碱性水质,还有的是中性水质,有的含有油污,有的含有大量的有机物,有的含有颜色,有的含有大量的泥沙,还有各种各样的情况。并不是一种型号的聚丙烯酰胺就可以解决所有的问题,把所有不同水质的污水都能处理达标。需要通过实验小试选型,再上机试验,确定较佳用量,以达到用量少、成本低的zui佳效果。分子量与离子度是聚丙烯酰胺(PAM)的两个重要指标,那么聚丙烯酰胺在业内主要是以离子度的高低来选型吗?
离子度是指这种化学试剂离子电荷的阴阳性,以及其电荷密度。离子度越大则其分子量越小,同时离子度越高则产品的价格就越高,离子度对产品的絮凝团的紧密度和含水量都有影响,在选型过程中需要进一步的试验来确定所需聚丙烯酰胺的型号。
误区三:
聚丙烯酰胺(PAM)溶解搅拌时间越长越好?
聚丙烯酰胺外观为白色结晶体颗粒,一般为60-80目之间,在使用时应充分溶解,一般溶解搅拌时间不应低于30分钟,冬季气温较低时应延长溶解搅拌时间。
很多时候因溶解搅拌时间过短造成PAM未充分溶解,在污水中无法有效的进行快速絮凝。
误区四:
很多用户不是很了解聚丙烯酰胺(PAM)的配置浓度,认为浓度越高絮凝性越好,这是正确的操作吗?
聚丙烯酰胺配置浓度一般为0.1%-0.3%,适用于絮凝沉淀(需根据PAM分子量大小或根据沉淀速度而定)。城市和工业污泥脱水时配置浓度为0.2%-0.5%之间(需根据污泥浓度大小来调配配置浓度)。
PAM配置浓度的大小完全取决于污水、污泥的浓度,污水中杂质过大时聚丙烯酰胺配置浓度应增加。浓度过大同样会影响使用效果,所以在上机使用前一定要做好试验来确定合理的剂量!
误区五:
很多用户对聚丙烯酰胺(PAM)的离子特性分辨很模糊,不会根据实际选择聚丙烯酰胺的离子特性类型?
聚丙烯酰胺型号大致可分为三种:阴离子型、阳离子型、非离子型。阴离子适用于污水絮凝、沉淀、助降、澄清等,也可用于无机污泥脱水使用。阳离子聚丙烯酰胺适用于复杂水质的絮凝、沉降、脱色、澄清等,城市污泥脱水、有机污泥脱水等。非离子聚丙烯酰胺适用于土壤保水、弱酸性污水絮凝、沉降、脱水等。 实验中通过在 III 号池投加絮凝剂聚合硫酸铁(PFS)达到去除 TP 的目的。II 号池出水与 PFS 混合搅拌之后进入 III 号池,在 III 号池的截留过滤作用下去除 TP。通过化学辅助除磷,TP 去除率明显提高,在 3 个滤速工况下总平均去除率分别达到 64.74%、66.53%、67.80%,滤速提高 TP去除率略有提高,原因可能是当滤速较大时,絮凝剂与污水混合搅拌更加充分,其水解产物与污水中的磷元素能有更多碰撞,更容易形成絮体被 III 号池截留过滤。
在投加絮凝剂后,出水 TP 的质量浓度基本稳定在 1 mg/L 以下,达到 GB 8978-1996 的一级 B标准,若要提高 TP 去除率使其达到一级 A 标准,可尝试通过增加絮凝剂投加量和强化混和搅拌条件,使不同滤速工况都能达到较好的混合效果。
景区公厕污水处理设备保持气水体积比 5:1、回流体积比 100%,在 I 号池滤速分别为 6.0、8.0、10.0 m/h 3 种滤速工况对一体化复合生物滤池对 COD、NH3-N、TN、TP 4 个水质指标进行监测,结果表明,一体化复合生物滤池对COD、NH3-N、TN 的去除效果整体随滤速增大而减小,其中 TN 指标对滤速变化更为敏感。而 TP 指标由于设备缺乏严格厌好氧环境切换而导致生物除磷效果差,可通过投加絮凝剂实现指标出水达标。在 3 种滤速工况中,滤速一和滤速二工况的实验数据相对接近,表明在此范围内,滤速对处理效果影响较小,而滤速三工况的数据显示其处理效果明显要劣于滤速一、二。在 COD、NH3-N 指标中,3 种滤速都能较稳定的达到 GB 8978-1996 的一级 A标准,说明该设备对 COD、NH3-N 有较强的抗冲击负荷能力。但是在 TN 指标,在滤速三工况下,会出现出水水质无法达到 GB 8978-1996 一级 A 标准的情况。而 TP 指标的达标主要取决于絮凝剂的投加,滤速对其影响较小。
目前已有一些以“碳中和”为目标的新型污水生物处理技术逐渐在国际上得到应用,诸如,厌氧氨氧化技术、好氧颗粒污泥技术、新型微污染物去除技术、磷回收技术、污泥热水解与厌氧消化技术、极限去除营养物技术、再生水回用技术等,都是围绕可持续污水处理理念发展出来的新型技术,这些技术基本代表了污水处理技术领域的未来主要发展方向。
除此之外,转变观念的步伐应当尽快落实于行动。
在过去,水与能源经常被分开管理,但是在“未来城市”,整个水循环系统应采用可持续性管理方式,限制能源消耗的同时zui大程度地回收能源。在水处理系统的末端环节,污水处理过程优化能源回收和水回用。污水不仅应被看作是一种实现再利用的潜在的替代性水资源,还应被视为是一种富含营养物质和有机成分的潜在的能源来源。
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