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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
采用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)、阴离子聚丙烯酰胺(APAM)、两性聚丙烯酰胺以及聚合氯化铝(PAC)对废纸造纸污泥进行单一或复合调质,通过测定比阻以评估调质效果。结果表明;无论是单独使用还是与PAC复合使用,两性PAM调质的脱水效果均好于CPAM,APAM只有与PAC复合使用才能用于污泥的脱水调质,APAM与PAC的投加量对比阻影响较大。综合脱水效果以及从经济方面考虑,APAM与PAC的复合使用可达最优脱水效果。  相似文献   

2.
通过测定其电荷密度、污泥的CST值,絮聚物强度等对3种造纸废水(印刷纸、化妆纸、新闻纸)污泥过滤性能进行了研究。结果表明,3种废水虽有所差异,但最佳混合添加量都在100~150mg/L范围内。混合絮凝剂的添加提高了污泥的脱水性,改善了絮聚物的强度,而且COD去除率比单独添加C-PAM时提高了大约20%左右。  相似文献   

3.
本文以过硫酸铵和亚硫酸氢钠为引发剂,在N2保护下,以丙烯酰胺为接枝物,对壳聚糖进行改性,制得了壳聚糖接枝丙烯酰胺共聚物(CAM),并将其应用于处理铬鞣废水。确定了以壳聚糖接枝共聚物在处理含铬废水中的最佳加入量,适宜的搅拌时间、搅拌速度和最佳pH值等条件。结果表明:对铬鞣废水进行絮凝处理时的CAM的最佳用量为2 mg(CAM).L-1(废水),pH值为7.8时,搅拌速度为200 r.min-1,搅拌时间为3 min,沉降时间为4 h,其絮凝效果最好,Cr(Ⅲ)的去除率达到94%。  相似文献   

4.
中性施胶系统细小组分的留着行性   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文采用动态滤水仪对漂白木浆AS39中性施胶系统细小组分留着特性进行了初步的探讨。结果表明,在AS39中性施胶系统中,(1)流体剪切力对细小组分的留着有显著的影响,当动态滤水仪的搅拌速度从300r/min提高到900r/min时,细小组分留着率下降了近45%;(2)矾土,两性淀粉和阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)助留剂均能改善细小组分的留着,1%的矾土,1.5%两性淀粉或200g/t的CPAM可使细小组分的留着率提高18%-40%;(3)填料碳酸钙的添加会明显降纸细小组分的留着率。  相似文献   

5.
本文以过硫酸铵和亚硫酸氢钠为引发剂,在N2保护下,以丙烯酰胺为接枝物,对壳聚糖进行改性,制得了壳聚糖接枝丙烯酰胺共聚物(CAM),并将其应用于处理铬鞣废水.确定了以壳聚糖接枝共聚物在处理含铬废水中的最佳加入量,适宜的搅拌时间、搅拌速度和最佳pH值等条件.结果表明:对铬鞣废水进行絮凝处理时的CAM的最佳用量为2 mg(CAM)·L-1(废水),pH值为7.8时,搅拌速度为200r·min1,搅拌时间为3 min,沉降时间为4 h,其絮凝效果最好,Cr(Ⅲ)的去除率达到94%.  相似文献   

6.
聚丙烯酰胺在工业废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘军 《广西轻工业》2009,25(7):98-99
采用聚丙烯酰胺絮凝剂对某工厂的工业废水进行处理,探讨了投药量、溶液pH值、搅拌时间、反应温度对废水处理的影响,找出了最佳处理条件。结果表明,采用聚丙烯酰胺絮凝剂对工业废水有很好的絮凝效果,最佳条件为:聚丙烯酰胺用量为5mg/L、pH值为8.00、搅拌时间为3min、絮凝温度为40℃。  相似文献   

7.
针对酸析法回收对苯二甲酸(TA)中存在沉淀分离较困难、脱水性能差的问题,对碱减量废水中TA回收工艺影响因素进行了分析探讨,获得的优化回收工艺参数是:酸析pH值3.5~4.0;滴定过程中搅拌速度300 r/min,时间1~2 min;凝过程中搅拌速度60~100 r/min,时间5~10 min;沉降时间10~12 h。在该工艺条件下,粗TA酸析回收率为77%,酸析TA絮体平均粒径11.56μm,碱减量工艺废水COD_(Cr)去除率50.5%。  相似文献   

8.
实验使用中性纤维素酶或中性蛋白酶调理造纸活性污泥,采用毛细管吸水时间(CST)测定仪,抽滤和压滤设备等检测生物酶调理对污泥脱水性能的影响。并对调理后污泥中胞外聚合物(EPS)组成成分、污泥表面形貌等进行了检测,分析了生物酶调理活性污泥的作用机理。实验表明,生物酶降解污泥EPS中蛋白质和多糖,破坏EPS的结构,除此之外,生物酶导致污泥絮体破碎,颗粒变小,比表面积增大,进而影响污泥的脱水性能。  相似文献   

9.
 针对印染废水处理难度大,处理工艺复杂的问题,为了提高其处理的效率,研究了混凝-吸附-氧化法处理印染废水的工艺条件,结果表明:将水样pH值调至5,以1000mg/L聚合铁(PFS)为絮凝剂,150r/min快速搅拌1min,60r/min慢速搅拌15min,静置30min,澄清后出水投加20g/L活性炭和0.2μL/mL双氧水,25℃条件下350r/min搅拌60min, 其出水指标为:COD为119mg/L,色度为39倍,其中色度达到GB4287-92一级排放标准,COD达到GB4287-92二级排放标准。  相似文献   

10.
<正>韩国制浆和造纸技术研究所科技人员采用毛细管吸取时间法(CST)测定造纸污泥的脱水性能。脱水性能是造纸污泥的重要性质之一。在印刷纸、卫生纸和新闻纸工  相似文献   

11.
为了满足环保要求与节约成本,造纸污泥在最终处置前的深度脱水是非常重要的。在本研究中,首先用半干化带式压榨机对草浆制浆沉淀污泥和生化污泥进行了脱水试验,结果表明,生化污泥的可压缩性低于草浆制浆沉淀污泥的,同时分析并解决了脱水设备运行过程中出现的一些问题。草浆制浆沉淀污泥和脱墨污泥的进一步中试脱水试验表明,随着污泥处理量增加,出料干度与脱水率降低,这两种污泥干度均达到50%以上。另外,对生化污泥的半干化脱水技术进行了展望,希望该文能为造纸污泥的深度脱水提供参考。  相似文献   

12.
针对当前国内多数制浆造纸企业面临的废水三级物化处理过程中三沉池浮泥问题,提出采用赤泥提高污泥沉淀性能的方法,有效解决了三沉池浮泥问题,并提高了脱水设备的脱水效率,取得了良好的效果.  相似文献   

13.
李树森 《酿酒》2020,47(1):59-61
为实现污泥减量化、资源化的目标,针对酒精废水剩余污泥水分高、有机物含量高等难点,对叠螺机脱水后的污泥进行了添加改性剂和骨架剂的预处理实验,为细胞破壁、改善污泥切条成型工艺提供了数据。采用预处理后的污泥进行了低温干化中试,并对干化污泥再利用进行了效益分析,为酒精废水处理和酒精生产提供了参考。  相似文献   

14.
采用SBR法处理白酒废水,通过试验确定最佳运行工况:瞬时进水,在厌氧、好氧、缺氧条件下分别依次搅拌2.5h、8h、3h,再曝气30min,然后沉淀排泥排水,周期为14h。在此工况下该工艺在去除有机物的同时可达到良好的脱氮除磷功能,出水达到一级排放标准。  相似文献   

15.
李妍  吴燕  胡保安  刘禹杨  刘银 《盐业与化工》2012,41(3):40-42,49
通过对稻壳进行阳离子化改性,制备了天然有机高分子絮凝剂(RHF)。采用疏浚底泥絮凝脱水的研究,评价了RHF的絮凝脱水效果。结果表明,RHF絮凝脱水效果比CPAM略差,优于PAFC,底泥絮凝脱水的同时,能有效去除水体污染物,改善余水水质。其中CPAM/RHF复配体系呈现出优良的絮凝脱水效果,可实现底泥的瞬间絮凝沉降脱水,且余水水质较好。  相似文献   

16.
主要讨论了废纸再生造纸污泥过滤脱水试验的结果和成本  相似文献   

17.
刘丽  许杰 《印染助剂》2020,(4):20-23
以AgNO3和γ-Al2O3为原料,NaBH4和PVP分别作为还原剂和表面活性剂,制备得到Ag/γ-Al2O3复合材料。利用X射线衍射仪、透射电镜和比表面仪表征Ag/γ-Al2O3,结果表明:Ag纳米颗粒在γ-Al2O3表面具有良好的分散性。以亚甲基蓝溶液为模拟印染废水,NaBH4为还原剂,研究了Ag/γ-Al2O3的催化性能,结果表明:Ag/γ-Al2O3具有良好的催化活性,当催化剂用量为1.5 g/L,500 r/min搅拌60 s后,对亚甲基蓝溶液的降解率达到95.7%,催化剂可多次回收使用。  相似文献   

18.
表面活性剂CTAB用于造纸污泥脱水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在二沉池泥水体系中加入表面活性剂CTAB,探索其对污泥脱水性能的影响。由实验结果可知当CTAB的剂量为表活/干污泥为0.1∶1,污泥的脱水速度较快;当表活/干污泥为0.15∶1,最终泥饼的含水率最低为70.71%。在保证脱水性能的前提下将其用量减少一半,与CPAM进行复合作用,采用先加入CTAB再加CPAM,两者的比值为2∶1,体系的温度在0℃左右,pH为9时,最终得到的泥饼的含水率最低为70.78%,和表面活性剂单独作用时效果基本相同,但是处理过程中投加药品的总费用将减少。  相似文献   

19.
吕文彬  肖红雷 《中国造纸》2014,33(11):32-36
介绍了钢带式压榨过滤机的基本构造和脱水原理,结合其在工程项目中的实践,对以钢带式压榨过滤机为基础的制浆造纸污泥深度脱水工艺进行总结。  相似文献   

20.
利用表面活性剂的增溶和分散作用,将十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)用于造纸污泥脱水试验。研究表明:CTAB单独投加剂量为干污泥的5%时,污泥的沉降性能良好;当投加量为干污泥的10%时,污泥最终含水率降低至69.61%,比空白样的含水率降低了14.85%。采用CTAB和阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)复合作用,在100mL污泥中先加入干污泥量5%的CTAB,再加入8mgCPAM,可以使污泥的沉降性能和脱水性能进一步提高,污泥的含水率将降低17.60%,比单独投加时又降低了2.75个百分点。  相似文献   

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