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文檔簡介
1、本文對直接染料模擬廢水進(jìn)行了絮凝脫色研究和機理分析。
用4種無機絮凝劑(PAC、PFS、FS和AS)和3種陽離子均聚物(PDM、PDAC和PDMC)以及陽離子共聚物[P(AM-DAC)]分別對2種單組分直接染料模擬廢水進(jìn)行絮凝燒杯實驗,研究絮凝劑投加量對模擬廢水的脫色率、上清液的CODCr值、懸浮顆粒zeta電位等的影響。分析了絮凝劑的種類、廢水的pH值、聚季銨鹽的特征黏度、陽離子度、沉淀時間和染料的結(jié)構(gòu)對脫色率的影響,用ze
2、ta電位和電荷量分析了其絮凝脫色機理。
結(jié)果表明:在各自最佳絮凝脫色條件下,對直接紅玉廢水的最大脫色率分別為97%、94%、92%,89%,最大脫色率處上清液的CODCr值分別為12.5、13.4、14.2mg/L和20.4mg/L。對直接藏青廢水的最大脫色率分別為96%,94%,88%和82%,最大脫色率處上清液的CODCr值分別為13.2、13.8、14.3mg/L和18.7mg/L。最佳廢水pH值范圍分別為8-11、7-
3、9、10-11、6-9。
對于均聚物,脫色率均隨著投加量的增加先增加后降低,而zeta電位則整體呈現(xiàn)上升趨勢。 PDM、PDAC和PDMC特征黏度分別在0.57-2.98dL/g、0.84-6.88dL/g和1.50-6.16dL/g范圍內(nèi),特征黏度對最大脫色率的影響不明顯。當(dāng)沉淀時間為2h時,最大脫色均低于85%,上清液的CODCr值基本沒有變化。當(dāng)延長沉淀時間至24h,最大脫色率顯著提高,均高于95%以上,且最大脫色率處上
4、清液的CODCr值為14mg/L左右。zeta電位分析表明,在最大脫色率處,懸浮顆粒仍然帶負(fù)電,電中和發(fā)揮重要作用。3種均聚物的電荷量分析表明,在最大脫色率處均聚物能夠提供的電荷量均分別為直接紅玉和直接藏青電荷量的66%和86%。
P(AM-DAC)的陽離子度為30%和50%時,最大脫色率均隨著特征黏度的升高而增大;陽離子度為70%時,中等特征黏度的P(AM-DAC)絮凝脫色效果較差。當(dāng)特征黏度均為7.5dL/g左右,陽離子度
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