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包頭稀土高新技術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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