表5
+ U2 h% k( S" d, k) p) f) ]8 Y- ^5 ^SFT投加量优化试验 (PFS:5.5ml/L) ' \+ p& E% L5 _7 y0 w
注:原水样选用初沉池前的水样,助凝剂在慢速搅拌开始时加入由表5可见,SFT的最优投加量选为1mg/L PFS(5.5ml/L)+PAM(5mg/L)组合与PFS(5.5ml/L)+SFT(1mg/L)组合的混凝对比试验结果见表6所示。; E% @: Y% N n" [6 Q
表6
8 M; l' d5 ]. A' b5 x; APAM与SFT对比试验结果 (PFS:5.5ml/L) | | PFS' ^$ V- v" H: j+ D( z0 q
+PAM(5mg/L)
9 u0 k& `" H) Y7 N( u: \2 g! g | | PFS8 A" Z7 B$ e0 F. N+ i& N
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & D# P1 _% v. s5 m0 P W2 a3 g+ V! q
由表6可见,作为助凝剂,SFT完全可以替代PAM与混凝剂PFS配合使用。
2 d2 r9 f$ e& G( | 3.3 讨论3.3.1 由表3、表6可见,无论在以PAC为混凝剂还是在以PFS为混凝剂的混凝工序中,SFT均可以作为助凝剂去替代PAM。并且,当SFT用量为1mg/L时,其助凝效果要优于PAM用量为5mg/L的助凝效果。
: f) m6 i# t$ a0 g 3.3.2 混凝药品成本比较见表7所示。6 F/ P$ Y" {8 \5 z7 V
表78 T1 [' w+ A; y) I$ j% o. E" l
混凝药品成本比较(PAC为混凝剂) ( ~' a2 [( X* C/ k; u
由表7可见,用SFT替代PAM,每处理1吨废水,可以节约药品成本0.173元。该宏达造纸厂每天废水排放量为3200m3。仅此混凝药品成本一项,每天可节约553.60元,每年按300天生产日计算,年节约药品成本达16.608万元,对于一个中小再生造纸厂来说,这应当属于一笔较为可观的利润额了。3.3.3 SFT为什么可以替代PAM助凝呢?
* ~! x; W) j1 |5 S4 X* W: E, j: K 根据混凝动力学中碰撞速率方程:[3]; T1 d7 b3 L2 U' u3 Q! i4 s2 N0 |
http://www1.shejis.com/uploadfile/shui/uploadfile/200805/20080509112113681.jpg8 B3 B: F, R$ L M
' h3 I* e" ?# p* _% |1 N
% X3 A( [" ^1 P) i 式中N0 — 碰撞速率n — 颗粒数量浓度d — 参与絮凝过程的颗粒直径G — 速度梯度碰撞速率与颗粒物数量浓度的平方成正比,与参与絮凝过程的颗粒直径的三次方成正比。当G值保持不变,由于加入的PAM是分子量300万以上的有机高分子物质,其展开长度可达10μm以上[4]。Lamer认为,水中高分子物质可以形成吸附架桥,形成“胶粒—高分子—胶粒”絮凝体,但是许保玖先生以构成浊度的粘土颗粒为例,经推算后指出:粘土颗粒表面吸附混凝剂水解胶体产物颗粒后,不会影响粘土的粒度,因为两者粒度相差2~3个数量级,未被吸附的即使聚集成更大的颗粒,也远远达不到所测定的粒度。故PAM在水中吸附胶体的行为对粒度的影响类似于此。因此,只有粘土颗粒才是决定水中颗粒物数量浓度以及颗粒直径的因素。, |. I/ J8 @4 W: e5 N0 W" U
|