Kajian kemajuan penyelidikan gabungan pac-pam

Xu Darong 1,2, Zhang Zhongzhi 2, Jiang Hao 1, Ma Zhigang 1

(1. Beijing Guoneng Zhongdian pemuliharaan tenaga dan Perlindungan Alam Sekitar Technology Co., Ltd., Beijing 100022; 2. Universiti Petroleum China (Beijing), Beijing 102249)

Abstrak: dalam bidang rawatan air sisa dan sisa buangan, PAC dan PAM telah digunakan secara meluas sebagai flokulan dan bahan bantu koagulan yang biasa. Kertas kerja ini memperkenalkan kesan aplikasi dan status penyelidikan pac-pam dalam pelbagai bidang, menerangkan secara ringkas pemahaman dan pandangan penyelidik yang berbeza tentang gabungan pac-pam, dan menganalisis secara komprehensif keperluan dan prinsip aplikasi pac-pam di bawah keadaan eksperimen dan keadaan lapangan yang berbeza. Menurut kandungan dan hasil analisis ulasan, kertas kerja ini menunjukkan prinsip dalaman pac-pam yang digunakan untuk pelbagai keadaan kerja, dan menunjukkan bahawa gabungan PAC dan PAM juga mempunyai kecacatan, dan mod serta dos aplikasinya perlu diputuskan mengikut situasi tertentu.

Kajian kemajuan penyelidikan gabungan pac-pam

Kata kunci: polialuminium klorida; Poliakrilamida; Rawatan air; Pemberbukuan

0 Pengenalan

Dalam bidang perindustrian, penggunaan gabungan polialuminium klorida (PAC) dan poliakrilamida (PAM) untuk merawat air sisa dan sisa yang serupa telah membentuk rantaian teknologi yang matang, tetapi mekanisme tindakan bersamanya tidak jelas, dan nisbah dos untuk keadaan kerja yang berbeza dalam pelbagai bidang juga berbeza.

Kertas kerja ini menganalisis secara komprehensif sejumlah besar literatur berkaitan di dalam dan luar negara, meringkaskan mekanisme gabungan PAC dan PAC, dan membuat statistik komprehensif mengenai pelbagai kesimpulan empirikal berserta kesan sebenar PAC dan PAM dalam pelbagai industri, yang mempunyai kepentingan panduan untuk penyelidikan lanjut dalam bidang berkaitan.

1. Contoh penyelidikan aplikasi domestik pac-pam

Kesan penghubung silang PAC dan PAM digunakan dalam semua lapisan masyarakat, tetapi dos dan kaedah rawatan sokongan adalah berbeza untuk keadaan kerja dan persekitaran rawatan yang berbeza.

1.1 kumbahan domestik dan enap cemar perbandaran

Zhao Yueyang (2013) dan lain-lain menguji kesan pembekuan PAM sebagai bantuan koagulan kepada PAC dan PAFC dengan menggunakan kaedah ujian dalaman. Eksperimen tersebut mendapati bahawa kesan pembekuan PAC selepas pembekuan PAM meningkat dengan ketara.

Wang Mutong (2010) dan lain-lain mengkaji kesan rawatan PAC + PA terhadap kumbahan domestik di sebuah bandar, dan mengkaji kecekapan penyingkiran COD dan penunjuk lain melalui eksperimen ortogon.

Lin yingzi (2014) dkk. Mengkaji kesan pembekuan PAC dan PAM yang dipertingkatkan terhadap alga di loji rawatan air. Yang Hongmei (2017) dkk. Mengkaji kesan rawatan penggunaan gabungan pada air sisa kimchi, dan menganggap bahawa nilai pH optimum ialah 6.

Fu peiqian (2008) dkk. Mengkaji kesan flokulan komposit yang digunakan untuk menggunakan semula air. Dengan mengukur kesan penyingkiran bendasing seperti kekeruhan, TP, COD dan fosfat dalam sampel air, didapati bahawa flokulan komposit mempunyai kesan penyingkiran yang baik terhadap semua jenis bendasing.

Cao Longtian (2012) dan lain-lain telah menggunakan kaedah penggumpalan komposit untuk menyelesaikan masalah kadar tindak balas yang perlahan, gumpalan yang ringan dan sukar untuk tenggelam dalam proses rawatan air di Timur Laut China disebabkan oleh suhu yang rendah pada musim sejuk.

Liu Hao (2015) dkk. Mengkaji kesan rawatan flokulan komposit terhadap suspensi pemendapan yang sukar dan pengurangan kekeruhan dalam kumbahan domestik, dan mendapati bahawa menambah sejumlah flokulat PAM sambil menambah PAM dan PAC boleh menggalakkan kesan rawatan akhir.

1.2 percetakan dan pencelupan air sisa dan air sisa pembuatan kertas

Zhang Lanhe (2015) dkk. Mengkaji kesan koordinasi kitosan (CTS) dan koagulan dalam rawatan air sisa pembuatan kertas, dan mendapati bahawa adalah lebih baik untuk menambah kitosan.

Kadar penyingkiran COD dan kekeruhan telah meningkat sebanyak 13.2% dan 5.9%.

Xie Lin (2010) mengkaji kesan rawatan gabungan PAC dan PAM terhadap air sisa pembuatan kertas.

Liu Zhiqiang (2013) dan lain-lain menggunakan PAC buatan sendiri dan flokulan komposit PAC yang digabungkan dengan ultrasonik untuk merawat air sisa percetakan dan pencelupan. Kesimpulannya ialah apabila nilai pH adalah antara 11 dan 13, PAC terlebih dahulu ditambah dan dikacau selama 2 minit, dan kemudian PAC ditambah dan dikacau selama 3 minit, kesan rawatan adalah yang terbaik.

Zhou Danni (2016) dan lain-lain mengkaji kesan rawatan PAC + PAM terhadap kumbahan domestik, membandingkan kesan rawatan pemecut biologi dan penawar biologi, dan mendapati bahawa PAC + PAM adalah lebih baik daripada kaedah rawatan biologi dalam kesan penyingkiran minyak, tetapi PAC + PAM jauh lebih baik daripada kaedah rawatan biologi dalam ketoksikan kualiti air.

Wang Zhizhi (2014) dkk. Mengkaji kaedah rawatan merawat air sisa peringkat pertengahan pembuatan kertas melalui pembekuan PAC + PAM sebagai sebahagian daripada kaedah tersebut. Apabila dos PAC ialah 250 mg/L, dos PAM ialah 0.7 mg/L, dan nilai pH hampir neutral, kadar penyingkiran COD mencapai 68%.

Zuo Weiyuan (2018) dan lain-lain telah mengkaji dan membandingkan kesan penggumpalan campuran Fe3O4 / PAC / PAM. Ujian tersebut menunjukkan bahawa apabila nisbah ketiga-tiganya ialah 1:2:1, kesan rawatan air sisa percetakan dan pencelupan adalah yang terbaik.

LV sinen (2010) dkk. Mengkaji kesan rawatan gabungan PAC + PAM pada air sisa peringkat pertengahan. Kajian menunjukkan bahawa kesan penggumpalan komposit adalah yang terbaik dalam persekitaran berasid (pH 5). Dos PAC ialah 1200 mg/L, dos PAM ialah 120 mg/L, dan kadar penyingkiran ikan kod adalah lebih daripada 60%.

1.3 air sisa kimia arang batu dan air sisa penapisan

Yang Lei (2013) dkk. Mengkaji kesan pembekuan PAC + PAM dalam rawatan air sisa industri arang batu, membandingkan kekeruhan baki di bawah nisbah yang berbeza, dan memberikan dos PAM yang diselaraskan mengikut kekeruhan awal yang berbeza.

Fang Xiaoling (2014) dan lain-lain membandingkan kesan pembekuan PAC + Chi dan PAC + PAM pada air sisa penapisan. Mereka menyimpulkan bahawa PAC + Chi mempunyai kesan penggumpalan yang lebih baik dan kecekapan penyingkiran COD yang lebih tinggi. Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa masa pengadukan optimum adalah 10 minit dan nilai pH optimum ialah 7.

Deng Lei (2017) dkk. Mengkaji kesan penggumpalan PAC + PAM terhadap air sisa bendalir penggerudian, dan kadar penyingkiran COD mencapai lebih daripada 80%.

Wu Jinhua (2017) dkk. Mengkaji rawatan air sisa kimia arang batu melalui pembekuan. PAC ialah 2 g/L dan PAM ialah 1 mg/L. Eksperimen menunjukkan bahawa nilai pH terbaik ialah 8.

Guo Jinling (2009) dkk. Mengkaji kesan rawatan air bagi penggumpalan komposit dan menganggap bahawa kesan penyingkiran adalah yang terbaik apabila dos PAC ialah 24 mg/L dan PAM ialah 0.3 mg/L.

Lin Lu (2015) dkk. Mengkaji kesan penggumpalan gabungan pac-pam pada air sisa yang mengandungi minyak emulsi di bawah keadaan yang berbeza, dan membandingkan kesan penggumpalan tunggal. Dos akhir ialah: PAC 30 mg/L, pam6 mg/L, suhu ambien 40 ℃, nilai pH neutral dan masa pemendapan selama lebih daripada 30 minit. Di bawah keadaan yang paling baik, kecekapan penyingkiran COD mencapai kira-kira 85%.

Kajian kemajuan penyelidikan gabungan pac-pam1

2 kesimpulan dan cadangan

Gabungan polialuminium klorida (PAC) dan poliakrilamida (PAM) telah digunakan secara meluas dalam semua lapisan masyarakat. Ia mempunyai potensi yang besar dalam bidang rawatan air sisa dan enap cemar, dan nilai perindustriannya perlu diterokai dengan lebih lanjut.

Mekanisme gabungan PAC dan PAM bergantung terutamanya pada kemuluran rantai makromolekul PAM yang sangat baik, digabungkan dengan Al3+ dalam PAC dan –O dalam PAM untuk membentuk struktur rangkaian yang lebih stabil. Struktur rangkaian boleh menyelubungi bendasing lain seperti zarah pepejal dan titisan minyak secara stabil, jadi ia mempunyai kesan rawatan yang sangat baik untuk air sisa dengan pelbagai jenis bendasing, terutamanya untuk kewujudan bersama minyak dan air.

Pada masa yang sama, gabungan PAC dan PAM juga mempunyai kecacatan. Kandungan air flokulat yang terbentuk adalah tinggi, dan struktur dalamannya yang stabil membawa kepada keperluan yang lebih tinggi untuk rawatan sekunder. Oleh itu, pembangunan selanjutnya PAC yang digabungkan dengan PAM masih menghadapi kesukaran dan cabaran.


Masa siaran: 9 Okt-2021