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威?;鹁娓呒夹g產業開發區賽諾威聚丙烯酰胺處理洗煤廢水技術分析

聚丙烯酰胺(PAPM)在洗煤廢水處理中是一種高效的高分子絮凝劑,主要通過絮凝沉淀作用去除廢水中的懸浮物(SS)和部分膠體物質。

pam156.jpg

以下是對該技術的綜合分析:

1. 技術原理

絮凝機理:

PAM分子鏈上的活性基團(—CONH?)通過吸附煤泥顆粒表面的電荷,中和電性,形成“橋聯”作用,使微小顆粒聚集成大絮體,加速沉降。

陰離子型PAM(APAM):適用于高pH、帶負電荷的煤泥顆粒(洗煤廢水通常呈堿性)。

非離子型PAM(NPAM):適合電荷中性或弱酸性廢水。

陽離子型PAM(CPAM):少用,除非廢水中有機物含量高或帶正電荷膠體。

協同作用:

常與無機混凝劑(如PAC、聚合氯化鋁)聯用,先中和電荷,再通過PAM增強絮凝效果。

2. 關鍵技術參數

投加量:

通常為0.1~10 mg/L,需通過小試確定。過量會導致膠體再穩定或絮體松散。

溶解與配制:

PAM需配制成0.1%~0.5%的溶液,溶解時間≥40分鐘,避免結塊。

混合條件:

快速攪拌(200~300 rpm)使藥劑分散,慢速攪拌(20~50 rpm)促進絮體生長。

3. 優勢分析

高效沉降:可縮短沉降時間50%以上,SS去除率可達90%~95%。

污泥脫水性:形成的絮體密實,降低后續壓濾脫水的難度。

經濟性:藥劑成本低(噸水處理成本約0.3~0.8元),適應大規模廢水處理。

環保性:PAM本身無毒,但需控制殘留單體(丙烯酰胺)含量≤0.05%。

4. 常見問題與對策

藥劑選型不當:

需通過燒杯實驗篩選類型和分子量(洗煤廢水常用分子量800萬~1200萬)。

pH影響:

APAM在pH 7~10效果最佳,酸性廢水需調節pH或改用NPAM。

溶解不完全:

需使用專用溶解設備,避免“魚眼”現象。

污泥反彈:

過度攪拌或投加量過大會導致絮體破碎,需優化工藝參數。

5. 應用案例

某煤礦廢水處理廠:

水質:SS 2000~5000 mg/L,pH 8~9。

工藝:PAC(50 mg/L) + APAM(2 mg/L)。

效果:出水SS <50 mg/L,污泥含水率從98%降至75%(經壓濾后)。

6. 未來優化方向

復配技術:開發PAM與微生物菌劑的聯合工藝,處理COD和重金屬。

智能加藥系統:基于濁度在線監測動態調節投加量。

綠色改性PAM:如淀粉接枝PAM,提升可降解性。

結論

PAM在洗煤廢水處理中技術成熟、經濟高效,但需根據水質特性優化藥劑選擇和操作參數。結合預處理(如篩分)和后處理(如壓濾),可構建完整的洗煤廢水處理體系。


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