水处理I-第三章:水的化学处理ppt课件.ppt
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1、 3.1 3.1 化学混凝法化学混凝法3 1 化学混凝法化学混凝法(Cogulation) 3 1.1 混凝原理混凝原理 (1)胶体结构(双电层结构)胶体结构(双电层结构) A、电位离子层:胶核表面,吸附了一层带同号电、电位离子层:胶核表面,吸附了一层带同号电 荷的离子;荷的离子; B、反离子层、反离子层 :电位离子层外吸附了电量与电位离:电位离子层外吸附了电量与电位离 子层总电量相同,而电性相反的离子;子层总电量相同,而电性相反的离子; 吸附层吸附层 扩散层扩散层 C、滑动面:、滑动面: 吸附层与扩散层的交界面;吸附层与扩散层的交界面; D、胶体的电动电位胶体的电动电位 : 指胶粒与扩散层之
2、间的电位差;指胶粒与扩散层之间的电位差; E、总电位:、总电位: 胶核表面的电位离子与溶液主体之间电位差;胶核表面的电位离子与溶液主体之间电位差; F、胶体粒子的结构式、胶体粒子的结构式lFe(OH)3 胶体分散系胶团结构 :(AgI)mI-I-I-I-I-I-I-I-K+K+K+K+K+K+K+K+K+K+AgNO3 + KI AgI + KNO3KI过量(AgI)m nI-,(n-x)K+x- xK+胶核胶粒胶团吸附层扩散层(2)胶体的稳定性)胶体的稳定性 A 定义:定义: 胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性; B 分类:分类: 动力学稳定性:
3、动力学稳定性: 颗粒颗粒布朗运动布朗运动对抗重力影响的能力对抗重力影响的能力; 粒子越小,动力学稳定性越强;粒子越小,动力学稳定性越强; 聚集稳定性:聚集稳定性: 胶体粒子之间不能相互聚集的特性胶体粒子之间不能相互聚集的特性; 和和的作用阻碍胶体粒子的聚合,的作用阻碍胶体粒子的聚合, 胶体的稳定性关键在于胶体的稳定性关键在于聚集稳定性聚集稳定性; 胶体的电动电位越高,胶体的稳定性越高胶体的电动电位越高,胶体的稳定性越高;(3)DLVO理论理论 德加根(德加根(Derjaguin)、兰道()、兰道(Landon) 伏维(伏维(Verwey)、奥贝克()、奥贝克(Overbeek) 胶体的稳定性和
4、凝聚:胶体的稳定性和凝聚: 可由两胶粒间的相互作用和距离来评价可由两胶粒间的相互作用和距离来评价 距离距离 OA OA ( (稳定稳定) ) 静电斥力占优势静电斥力占优势 距离距离 OA OA ( (凝聚凝聚) ) 范德华引力占优势范德华引力占优势(4)混凝机理)混凝机理 胶核表面直接吸附带异号电荷的离子、胶粒等来降胶核表面直接吸附带异号电荷的离子、胶粒等来降低低 高分子物质和胶粒,以及胶粒与胶粒之间的架桥;高分子物质和胶粒,以及胶粒与胶粒之间的架桥;高分子絮凝剂投加后,通常可能出现以下两个现象:高分子絮凝剂投加后,通常可能出现以下两个现象:高分子投量过少,不足以形成吸附架桥;高分子投量过少,
5、不足以形成吸附架桥;但投加过多,会出现但投加过多,会出现“胶体保护胶体保护”现象现象; 金属氢氧化物形成过程中对胶粒的网捕;金属氢氧化物形成过程中对胶粒的网捕;(5)混凝过程:凝聚和絮凝)混凝过程:凝聚和絮凝 凝聚:指使胶体脱稳并聚集为微絮粒(凝聚:指使胶体脱稳并聚集为微絮粒(10 m)的过程;)的过程; 特点:剧烈搅拌,瞬间完成;特点:剧烈搅拌,瞬间完成; 絮凝:指微絮粒通过吸附、卷带和桥连而成长为更大絮凝:指微絮粒通过吸附、卷带和桥连而成长为更大 的絮体(的絮体(0.6-1.2mm)的过程。)的过程。 特点:需要一定时间,搅拌从强到弱;特点:需要一定时间,搅拌从强到弱;(6)混凝剂和助凝剂
6、)混凝剂和助凝剂 I、混凝剂、混凝剂 基本要求:基本要求: 混凝效果好;混凝效果好; 对人体健康无害;对人体健康无害; 使用方便;使用方便; 货源充足,价格低廉;货源充足,价格低廉; 分类分类:无机、有机、微生物类无机、有机、微生物类 聚丙烯酰胺简称聚丙烯酰胺简称PAM (PAM (PolyacrylamidePolyacrylamide) ) PAM PAM的分子结构通式为:的分子结构通式为: PAMPAM是线状水溶性高分子,其分子量在是线状水溶性高分子,其分子量在300-1800300-1800万万CH2CHCONH2n 阳离子聚丙烯酰胺阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)(CPAM)(Catio
7、nicCationic PolyacrylamidePolyacrylamide) )阴离子聚丙烯酰胺(阴离子聚丙烯酰胺(APAMAPAM)( (AnionicAnionic PolyacrylamidePolyacrylamide) )CH2CHCH2CHCH2C=ONH2C=OONaCH2CHCH2CHCH2C=ONHC=ONH2CCH3CH2N(CH3)ClCH3- -+ +- -+ + II、助凝剂、助凝剂 酸碱类:酸碱类: 调整水的调整水的pH值,如石灰、硫酸;值,如石灰、硫酸; 加大矾花的粒度和结实性:加大矾花的粒度和结实性: 如活化硅酸、骨胶等;如活化硅酸、骨胶等; 氧化剂类:氧
8、化剂类: 破坏干扰混凝的物质(有机物);破坏干扰混凝的物质(有机物); 如投加如投加Cl2和和O3等;等;(7) 混凝影响因素混凝影响因素 水温;水温; 无机盐混凝剂水解是无机盐混凝剂水解是,低温水混凝剂水解困难;,低温水混凝剂水解困难; ,碰撞,碰撞 机会减少,不利胶体脱稳凝聚;机会减少,不利胶体脱稳凝聚; 水温低时,水温低时,妨碍胶体凝聚;,妨碍胶体凝聚; 水的水的pH; 无机盐水解造成无机盐水解造成pH的下降,影响水解产物形态;的下降,影响水解产物形态; 最佳最佳pH处的混凝效果最好、反应速度最快;处的混凝效果最好、反应速度最快; 水中杂质;水中杂质; 水中杂质浓度低,颗粒间碰撞机会减少
9、,混凝效果差;水中杂质浓度低,颗粒间碰撞机会减少,混凝效果差; 对策:对策: 1)加高分子助凝剂;)加高分子助凝剂; 2)加粘土;)加粘土; 水力条件水力条件 搅拌强度搅拌强度 搅拌时间搅拌时间 (8)混凝动力学)混凝动力学 -; I、异向絮凝(、异向絮凝(Perikinetic Flocculation) 由布朗运动造成的碰撞由布朗运动造成的碰撞; 颗粒的碰撞速率:颗粒的碰撞速率:;/,;/,;,;./.1038. 1 ,;/,;/1 ,38322216332cmgscmKTKscmgKcmnscmNKTnNpp水的密度水的运动粘度水的绝对温度波兹曼常数个颗粒数量浓度向絮凝中的碰撞速率单位体
10、积中的颗粒在异 II、同向絮凝、同向絮凝 (Orthokinetic Flocculation) 由水力或机械搅拌产生的流体运动造成的碰撞由水力或机械搅拌产生的流体运动造成的碰撞; 颗粒的碰撞速率:颗粒的碰撞速率:;/8 . 9 ,;/,;,;,;,;/,;/1 ,34221330220smgscmsTmhsGcmnscmNTghGGdnN重力加速度水的运动粘度留时间水流在混凝设备中的停混凝设备中的水头损失速度梯度个颗粒数量浓度向絮凝中的碰撞速率单位体积中的颗粒在同 III、混凝控制指标、混凝控制指标 ; 混合(凝聚)过程:混合(凝聚)过程: 平均平均G=500-1000s-1 时间时间T=1
11、0-30s; 絮凝过程:絮凝过程: 平均平均G=10-100s-1; 时间时间T=10-30 min; 平均平均GT=104-105 ;3.1.2 混凝工艺一般流程混凝工艺一般流程 混凝剂混凝剂配制配制定量投加定量投加原水原水混合混合反应反应处处理理水水泥渣泥渣混凝工艺流程混凝工艺流程 固液分离固液分离3.1.3 化学混凝的设备化学混凝的设备 I、投配设备、投配设备 (1)溶解池:)溶解池: A、作用:完成混凝剂的溶解、作用:完成混凝剂的溶解 B、搅拌装置:、搅拌装置: 机械搅拌机械搅拌 压缩空气搅拌:压缩空气搅拌: 水泵搅拌:水泵搅拌: (2)溶液池:用于贮备已溶解好的混凝剂溶液)溶液池:用
12、于贮备已溶解好的混凝剂溶液(3)计量设备)计量设备: (4)药剂投加设备:)药剂投加设备:II、混合设备、混合设备(1)水泵混合:利用水泵叶轮高速旋转混合。)水泵混合:利用水泵叶轮高速旋转混合。(2)隔板式混合)隔板式混合: 急剧的收缩和扩散急剧的收缩和扩散,形成涡流形成涡流,实现充分混合实现充分混合;(3)机械混合:)机械混合: 用电动机带动桨板或螺旋桨进行强烈搅拌;用电动机带动桨板或螺旋桨进行强烈搅拌; III、反应设备、反应设备(1)隔板反应池)隔板反应池(2)机械搅拌反应池)机械搅拌反应池 3.1.4 化学混凝的应用化学混凝的应用 (1)混凝沉淀法处理丝绸印染废水;)混凝沉淀法处理丝绸
13、印染废水; (2)混凝沉淀法处理造纸废水)混凝沉淀法处理造纸废水 3. 2 中和法中和法(Neutralization) 3.2.1 概述概述 I酸碱废水的来源及其危害酸碱废水的来源及其危害 酸性废水:酸性废水: 化工厂、化纤厂、电镀厂、煤加工厂及化工厂、化纤厂、电镀厂、煤加工厂及 金属酸洗车间金属酸洗车间 碱性废水:碱性废水: 印染厂印染厂、金属加工厂、炼油厂、金属加工厂、炼油厂、造纸厂造纸厂 危害:危害: (1) 腐蚀管道腐蚀管道 (2) 毁坏农作物毁坏农作物 (3) 危害渔业生产危害渔业生产 (4) 破坏生物处理系统的正常运行破坏生物处理系统的正常运行II中和方法中和方法(1)酸性废水的
14、中和方法可分为酸性废水的中和方法可分为: 、酸性废水与碱性废水互相中和;、酸性废水与碱性废水互相中和; 、药剂中和;、药剂中和; 、过滤中和;、过滤中和;(2)碱性废水的中和方法可分为碱性废水的中和方法可分为: 、碱性废水与酸性废水互相中和;、碱性废水与酸性废水互相中和; 、药剂中和(加酸)、药剂中和(加酸) 、烟道气中和;、烟道气中和;III、中和剂、中和剂 A、酸性废水中和剂:、酸性废水中和剂: 苏打、苛性钠、石灰、石灰石、苏打、苛性钠、石灰、石灰石、 白云石等白云石等 B、 碱性废水中和剂:碱性废水中和剂: 盐酸、硫酸、酸性废气;盐酸、硫酸、酸性废气; 3 2.2 酸碱污水相互中和;酸碱
15、污水相互中和;(1)酸性或碱性废水需要量)酸性或碱性废水需要量 aQ1C1=bQ2C2 式中式中 Q1酸性废水流量,酸性废水流量,Lh; C1酸性废水酸的摩尔浓度,酸性废水酸的摩尔浓度,molL; Q2碱性废水流量,碱性废水流量,Lh; C2碱性废水碱的摩尔浓度,碱性废水碱的摩尔浓度,molL。 a,b分别碱和酸的反应系数;分别碱和酸的反应系数;(2)中和设备)中和设备 。 3 2.3 投药中和法;投药中和法; I. 酸性废水的药剂中和处理酸性废水的药剂中和处理(1)酸性废水中和剂:石灰、石灰石、大理石、白云)酸性废水中和剂:石灰、石灰石、大理石、白云 石、碳酸钠、苛性钠、氧化镁等。常用者为石
16、、碳酸钠、苛性钠、氧化镁等。常用者为。(2)中和反应)中和反应 H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2H2O 2HNO3+Ca(OH)2=Ca(NO3)2+2H2O 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2+2H2O 2H3PO4+3Ca(OH)2=Ca3(PO4)2+6H2O 2CH2COOH+Ca(OH)2=Ca(CH2COO)2+2 H2O FeCl2+Ca(OH)2=Fe(OH)2+CaCl2 PbCl2+Ca(OH)2=Pb(OH)2+CaCl2(3)中和剂用量)中和剂用量 )(2211aCaCKQG 式中:式中: Ga药剂总消耗量,药剂总消耗量,kg/d; Q酸性废水量,酸性废
17、水量,m3/d; C1废水含酸浓度,废水含酸浓度,kg/m3; C2废水中需中和的酸性盐浓度,废水中需中和的酸性盐浓度,kg/m3; a1中和中和1kg酸所需的碱量,酸所需的碱量,kg/kg; a2中和中和1kg酸性盐所需的碱性药剂量,酸性盐所需的碱性药剂量,kg/kg; K不均匀系数;一般为不均匀系数;一般为1.05-1.10 中和剂的纯度,中和剂的纯度,%(4)药剂中和处理工艺流程)药剂中和处理工艺流程 中和剂中和剂沉淀池沉淀池机械脱水或污机械脱水或污泥赶干化场泥赶干化场出水出水废水废水 混合反应池混合反应池图图3-10 药剂中和处理工艺流程药剂中和处理工艺流程(5)主要装置)主要装置 A
18、、投药装置、投药装置 B 、混合反应装置、混合反应装置 C 、沉淀池、沉淀池 D 、沉渣脱水装置、沉渣脱水装置 污泥污泥II、碱性废水的药剂中和处理、碱性废水的药剂中和处理(1)中和剂)中和剂 硫酸、盐酸、硝酸等。常用的药剂为硫酸、盐酸、硝酸等。常用的药剂为, 工业废水酸更经济。有条件时,也可以采取向碱性工业废水酸更经济。有条件时,也可以采取向碱性 废水中通入废水中通入的办法加以中和。的办法加以中和。(2)中和反应)中和反应 : 2NaOH+H2SO4 Na2SO4+2H2O 2NH4OH +H2SO4 (NH4)2SO4+2H2O 2NaOH+CO2+H2O Na2CO3+2H2O 2NaO
19、H+SO2+H2O Na2SO3+2H2O3.2.4 过滤中和法过滤中和法 I、定义:、定义:酸性废水酸性废水流过流过碱性虑料碱性虑料时与滤料进行时与滤料进行中和反应中和反应 的方法为过滤中和法。的方法为过滤中和法。 II、适用对象:用于、适用对象:用于酸性废水酸性废水的中和处理。的中和处理。 III、滤料:石灰石、大理石、白云石。、滤料:石灰石、大理石、白云石。 IV、类型:、类型: 普通中和滤池、普通中和滤池、 升流式膨胀中和滤池、升流式膨胀中和滤池、 滚筒中和滤池。滚筒中和滤池。(1)普通中和滤池)普通中和滤池 A、类型:、类型: 平流式平流式 竖流式竖流式:升流、降流升流、降流 B、设
20、计参数、设计参数 滤料粒径一般为滤料粒径一般为30-50mm; 过滤速度一般不大于过滤速度一般不大于5m/h; 接触时间不小于接触时间不小于10min; 滤床厚度一般为滤床厚度一般为1-1.5m; C、适用范围适用范围:不适应于中和浓度高的酸性废水:不适应于中和浓度高的酸性废水(2)升流式膨胀滤池)升流式膨胀滤池 A、组成部分:、组成部分: 底部进水装置底部进水装置 卵石垫层卵石垫层 滤料层滤料层 清水层清水层 出水槽出水槽 B、作用过程:、作用过程: C、设计参数、设计参数 、底部配水装置,当采用大阻力穿孔管布水系统时,、底部配水装置,当采用大阻力穿孔管布水系统时, 孔径为孔径为912mm,
21、孔距及孔数根据计算确定。,孔距及孔数根据计算确定。 、卵石承托层厚为、卵石承托层厚为0.15-0.2m,粒径为,粒径为20-40mm。 、滤料粒径一般采用、滤料粒径一般采用0.5-3mm。 、滤层厚度在运转初期采用、滤层厚度在运转初期采用lm,每班加料,每班加料2-4次,最次,最 终换料时一般不小于终换料时一般不小于2m。滤料膨胀率采用。滤料膨胀率采用50, 顶部清水层一般为顶部清水层一般为0.5m。 、滤柱总高、滤柱总高3m左右,直径不大于左右,直径不大于2m,至少应设,至少应设1个个 备用柱以备倒床换料。备用柱以备倒床换料。 、恒速滤柱的滤速为、恒速滤柱的滤速为6070mh,变速滤柱下部滤
22、,变速滤柱下部滤 速速130150mh,上部,上部4060mh。(3)滚筒式中和滤池)滚筒式中和滤池 3.3 化学沉淀法化学沉淀法(Chemical Sedimentation Methods )3.3.1 基本原理基本原理 在一定温度下,难溶化合物在一定温度下,难溶化合物MmNn的饱和溶液中,的饱和溶液中, 其沉淀其沉淀溶解平衡可表示为:溶解平衡可表示为:nmmnSPmnnmNMKnNmMNM 令令MmNn的溶解度为的溶解度为S(mol/L),), 则则Mn+=mS,Nm-=nS 故故Ksp=(mS)m(nS)n 沉淀形成的条件沉淀形成的条件: Mn+mNm-nKsp: 溶液为不饱和溶液溶液
23、为不饱和溶液,沉淀从溶液中析出;沉淀从溶液中析出;3.3.2 化学沉淀法类型化学沉淀法类型(1)氢氧化物沉淀法)氢氧化物沉淀法 I、基本原理、基本原理 水在水在25的离子积:的离子积:Kw=H+OH-=110-14nspnnnspnnOHKMOHMKnOHMOHM/)(nwspnHKKM/所以 npHnpKnpHKnKMspwspn14lglglg124365798111012-7-6-5-4-3-2-1Fe3+Al3+Cr3+Cu2+Zn2+Ni2+Fe2+Cd2+Mn2+LgMn+pHKspFe(OH)33.210-38Al(OH)31.310-33Cr(OH)36.310-31Cu(OH
24、)25.010-20 Mn+相同时,相同时,Ksp ,析出氢氧化物沉淀的,析出氢氧化物沉淀的pH ; 同一金属离子,同一金属离子, Mn+ ,析出氢氧化物沉淀的,析出氢氧化物沉淀的 pH ; II、氢氧化物沉淀法处理铅锌冶炼厂废水、氢氧化物沉淀法处理铅锌冶炼厂废水第一沉淀池第一沉淀池 反应池反应池第三沉淀池第三沉淀池 出出 水水水水废废 图图 铅锌冶炼厂废水处理工艺流程铅锌冶炼厂废水处理工艺流程第二沉淀池第二沉淀池石灰、漂白粉石灰、漂白粉沉渣沉渣pH=9.5-10.5(2)硫化物沉淀法)硫化物沉淀法 I、基本原理、基本原理 金属硫化物的溶解平衡式为:金属硫化物的溶解平衡式为:/2222SKMS
25、MMSsp 以硫化氢为沉淀剂时,硫化氢分两步电离,其以硫化氢为沉淀剂时,硫化氢分两步电离,其 电离方程式如下:电离方程式如下:22SHHSHSHSH1522821102 .1101 .9HSSHKSHHSHK101 .1)1 .0(101 .1101 .1101 .1:223222222222222222222MpHHKMMSHSHHKMHSHSSHSHspsp将两式相乘可得【例题分析例题分析】例例:向含镉废水中通入硫化氢气体并达到饱和向含镉废水中通入硫化氢气体并达到饱和,调整调整pH值达值达8.0,求水中剩余,求水中剩余Cd2+浓度。浓度。已知:已知:K1=9.110-8,K2=1.2 10
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