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    混凝浑液面沉速与混凝剂投加量的关系.docx

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    混凝浑液面沉速与混凝剂投加量的关系.docx

    混凝浑液面沉速与混凝剂投加量的关系摘要:讨论了黄河高浊度水混凝沉淀浑液面沉迷与自然沉迷之间的相关性,经过对实验数据进行线性回归提出了混凝经过中浑液面沉速与自然沉速、含沙量、pam投加量之间的经历公式。运用该经历公式得出的浑液面沉速计算值与实测相对误差在0.43%-12.27%之间。混凝沉淀是黄河高浊度水处理常用的方法。提高浑液面沉速,节约药剂(pam)的投加量到达多出清水是高浊度水处理的主要目的。然而混凝经过极其复杂,影响浑液面沉速的因素有高浊度水的性质、pam投加量、速度梯度c、搅拌时间t等。由于高浊度水自然沉淀沉速与原水的性质密切相关。在实际处理一定组成的高浊度水时,能够借助实验得到的经历关系,根据浑液面的自然沉速以及所希望到达的浑液面沉速来确定pam的投加量。本文先采用正交实验的方法确定混凝经过的混合、反响的最佳水力条件,然后在此基础上研究浑液面沉速与pam投加量及高浊度自然沉速之间的关系。1实验方法1.1自然沉降实验高浊度水采用郑州上街段黄河泥沙配制而成。试验经过中所有水样水温15±1。用nsy-1光电颗分仪测泥沙粒度,其当量直径dm由下式计算:dm=1/(pi/di)式中di颗粒粒径,pi粒径di颗粒占所有颗粒质量百分数。选出dm相近的几组水样用比重瓶测定其含沙量,以cw(kg/m3)表示。然后用直径62mm,高500mm,有效体积1500ml的自制沉降筒做静置沉降实验,根据沉降曲线求得等速沉降段混液面沉降速度作为自然沉速,以从(mm/s)表示。试样的含沙量cw,浑液面自然沉速u0,当量直径dm,1.2加药混凝实验实验所选的药剂为江苏南天生产的阳离子型pam,阳离子度30%,配制成0.5%溶液。取1.5l上述配制的水样置于2l的烧杯中,以600r/s的转速搅拌5min,然后投加pam,再调整转速和时间确定混凝的水力条件:笔者通过对搅拌速度。搅拌时间、pam投加量做正交实验得出具有最大浑液面沉速时的最佳的速度梯度与搅拌时间乘积,即(ct)umax为2180,这与崔俊华验证的(ct)umax为1900-20001相近。在此基础上每次取1.5l上述配制的水样置于2l的烧杯中,先以600r/s转速搅拌5min,然后投加不同量pam,以d(mg/l)表示pam投加量,到达要求的ct值(2180)混凝后,缓慢注入沉降筒做沉淀实验,测定浑液面沉速(同自然沉速测定方法),以u(mm/s)表示。同时把拟合的浑液面的沉速以u计算(mm/s)表示,结果如表2。2试验结果分析研究表明,在高浊度水处理中,自然沉速uo、pam投加量d与泥沙颗粒总外表积及含量有如下关系:u0=f2(得出最佳s0,cw),d=f1(s0,cw)式中s0质量比外表积,m2/kg。于是能够揣测u0与d有相关性。而高浊度水混凝浑液面沉速不仅与含沙量有关,而且与颗粒因素有关。用uo能够部分地表征高浊度水的颗粒因素(从表1可以反映出来),进而在实际处理一定组成的高浊度水时能够借助试验得到的经验关系,根据浑液面自然沉速以及所期望到达的浑液面沉速来确定pam的投药量。分析表2中试样6-10以及14-18在该两种泥沙颗粒组成下投药量与浑液面沉速表现出明显的相关性。如图1,图2所示(其中表示logu,x表示logd)。综合含沙量和u0于是能够假定logu=k1loguo+k2logc+k3logd+k4进行线性回归,求得经历式。通过matlab编程运算,得出k1=0.82,k2=-1.532,k3=1.732,k4=1.849总偏差s总=2.245,s回=2.228,s残=0.198,f=71.12,当置信度=0.01时,查f分布表,f0.01(3,19)=5.012。而f=71.12>f0.01(3,19)=5.01,可见回归方程是显著的。计算得出的浑液面沉速和相对误差见表2。3结论在大量的实验数据基础卜进行回归分析,得出在黄河高浊度水处理中混凝浑液面沉速由下式计算:logu=0.821loguo+1.732logd-1.532logc+1.849,具有较高的置信度。这可为高浊度水处理构筑物设计和参数选取提供一定的根据;同样在给定产水量的情况下,为到达预定的浑液面沉速此式可以作为投药量的参考。

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