Analýza hlavní příčiny
1. Neshoda nabíjení
Iont typ PAM je nekompatibilní s povrchovým nábojem částic, které mají být ošetřeny .
Například když Anionic PAM léčí negativně nabité koloidní částice (jako jsou křemičitany a kyselina huminová), nemůže je účinně adsorbovat kvůli elektrostatickému odpuzování .
Když se kationtová PAM používá k léčbě silně alkalické (vysoké pH) odpadní vody, pozitivní náboje mohou být neutralizovány, což snižuje flokulační kapacitu .
Metoda úsudku: Detekujte povrchový náboj částic pomocí měřiče potenciálu zeta nebo proveďte test v malém měřítku pro porovnání účinků různých iontových typů PAM .
2. Molekulová hmotnost je buď příliš vysoká nebo příliš nízká
Nadměrně vysoká: PAM s ultra vysokou molekulovou hmotností (například více než 20 milionů) může způsobit závažné zapletení v důsledku příliš dlouhých řetězců, čímž se místo toho sníží účinnost přemostění .
Příliš nízká: Nedostatečná molekulová hmotnost (např.
3. Vliv podmínek kvality vody
pH value: Anionic PAM in acidic conditions (pH& LT; 4) Or cationic PAM in alkaline (pH>10) Účinek klesá v prostředí .
Obsah soli: Vysoký solitní odpadní voda (jako je obsahující CA²⁺ a Mg²⁺) může komprimovat dvojitou elektrickou vrstvu, ale nadměrný obsah soli bude chránit aktivní skupiny PAM .
Organická hmota: Oleje nebo povrchově aktivní látky mohou částice obal a brání adsorpci PAM .
4. Problémy s rozpuštěním nebo přípravou
Neúplné rozpuštění: Shlukování nebo nedostatečné míchání vede k neschopnosti uvolnit aktivní složky .
Degradace smyku: Vysokorychlostní míchání nebo odstředivá čerpadla narušují molekulární řetězce PAM, čímž se snižuje flokulační vlastnost .
Nadměrná doba skladování: Pokud je řešení uloženo déle než 24 hodin po rozpuštění (zejména při vysokých teplotách), může se degradovat a stát se neúčinným .
5. Dávkování je nevhodné
Nadměrné sčítání: Pam zcela potahuje částice, což způsobuje, že se znovu stabilizují (jev „koloidní ochrana“), což má za následek spíše rozptyl než flokulaci .
Nedostatečné dávkování: Nepodařilo se vytvořit dostatečný přemostění efekt .
Řešení
1. Optimalizujte výběr PAM
Porovnávání poplatků
Negativně nabité částice (jako je hliněný a uhelný sliz) → Vyberte kationickou pam (s iontovým stupněm 20%-50%) .
Pozitivně nabité částice (jako jsou kovové hydroxidy v kyselé odpadní vodě) → Vyberte aniontovou PAM (s stupněm hydrolýzy 10%-40%) .
Pro komplexní kvalitu vody (jako je mastná odpadní voda) → amfoterická PAM lze vyzkoušet .
Upravte molekulovou hmotnost:
Konvenční odpadní voda → Střední molekulová hmotnost (8 milionů -15 milion) .
Odpadní voda s vysokým obsahem hlavy → vyšší molekulová hmotnost (15 milionů -20 milion) .
2. Zlepšit podmínky kvality vody
Upravit ph
Anionic PAM je vhodný pro ph 7-9, zatímco kationtoic PAM je vhodný pro pH 5-8. v případě potřeby upravte kyselinou/alkali .
Přidejte koagulační pomoc:
Nejprve přidejte anorganické flokulanty (jako je PAC, hliník síran) k neutralizaci náboje a poté použijte PAM k mostu .
Do odpadní vody s vysokou soli lze přidat malé množství CaCl₂ pro zvýšení efektu neutralizace náboje .
3. standardizovat rozpuštění a sčítání
Metoda rozpuštění:
Použijte teplou vodu (30-40 stupeň) a pomalu posypte Pam, abyste se vyhnuli potažení .
Rychlost míchání by měla být ovládána na 200-400 RPM a doba rozpuštění je 40-60 minuty .
Metoda přidání:
Vícebodový sčítání: Přidejte fáze v směšovací nádrži a reakční nádrži .
Zředění a sčítání: Ředitelné řešení PAM na 0 . 05% -0.1% Před použitím.
4. experimentální ověření
Kádinka test
Vezměte vzorky odpadních vod a vyzkoušejte různé typy PAM (anionic/kationtové/neionické), molekulové hmotnosti a dávky (0.5-10 ppm) .
Sledujte velikost floku, rychlost sedimentace a zákal supernatantu a vyberte nejlepší řešení .
