水处理混凝法.pptx
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1、2023/3/181一、概一、概 述述1 1、废水分散体系、废水分散体系 根据分散相粒度不同,废水可分为三类:根据分散相粒度不同,废水可分为三类:粗分散体系粗分散体系(悬浮液悬浮液):分散相粒度):分散相粒度100nm。胶体分散体系胶体分散体系(胶体溶液胶体溶液):):分散相粒度为分散相粒度为1100nm。分子分子 -离子分散体系离子分散体系(真溶液真溶液):分散相粒度为分散相粒度为0.11nm。第1页/共46页2023/3/182悬浮液悬浮液胶体溶液胶体溶液真溶液真溶液吸附法等处理吸附法等处理混凝法处理混凝法处理自然沉淀或自然沉淀或过滤处理过滤处理0.1nm1nm100nm粒度100m1nm
2、0.1nm第2页/共46页2023/3/1833 3、混凝法混凝法的的用途用途可可以以用用来来降降低低废废水水的的浊浊度度和和色色度度,去去除除多多种种高高分分子子有有机机物物、某某些些重重金金属属和和放放射射性性物质。物质。如造纸、钢铁、纺织、化工、食品等工业废水及城市污水的三级处理如造纸、钢铁、纺织、化工、食品等工业废水及城市污水的三级处理能改善污泥的脱水性能。能改善污泥的脱水性能。如如污泥处理污泥处理2 2、去除对象去除对象:主要为废水中:主要为废水中细小的悬浮颗细小的悬浮颗粒粒和和胶体颗粒胶体颗粒。4 4、优点优点:设备简单,维护操作易于掌握,处理效果好,间歇或连续运行皆可。:设备简单
3、,维护操作易于掌握,处理效果好,间歇或连续运行皆可。缺点缺点:运行费用较高,沉渣量大,且脱水较困难。运行费用较高,沉渣量大,且脱水较困难。第3页/共46页2023/3/184二、混凝原理二、混凝原理 混凝混凝混凝混凝是通过向废水中投加化学药剂是通过向废水中投加化学药剂混凝剂混凝剂混凝剂混凝剂(coagulant)(coagulant),破坏胶体的,破坏胶体的稳定性稳定性稳定性稳定性,使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集,使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集(aggregation)(aggregation)成较粗大的颗成较粗大的颗粒而沉淀,得以与水分离,使废水得到净化。粒而沉淀,得以与水分离,使废水得到净化。
4、第4页/共46页2023/3/1851 1、废水中胶体颗粒的稳定性、废水中胶体颗粒的稳定性(1 1)胶体特性胶体特性光学性质光学性质光学性质光学性质:在水溶液中能引起光的反射的性质。:在水溶液中能引起光的反射的性质。力学性质力学性质力学性质力学性质:主要是指胶体的:主要是指胶体的布朗运动布朗运动。表面性能表面性能表面性能表面性能:比表面积大,具有极大的表面自由能,使胶体颗粒具有强烈的吸:比表面积大,具有极大的表面自由能,使胶体颗粒具有强烈的吸附能力和水化作用。附能力和水化作用。动电现象动电现象动电现象动电现象:胶体的动电现象包括电泳与电渗。电泳现象说明胶体微粒是:胶体的动电现象包括电泳与电渗。
5、电泳现象说明胶体微粒是带电带电带电带电的。的。胶体的稳定性正是上述特性的综合表现,尤其是胶粒之间的静胶体的稳定性正是上述特性的综合表现,尤其是胶粒之间的静胶体的稳定性正是上述特性的综合表现,尤其是胶粒之间的静胶体的稳定性正是上述特性的综合表现,尤其是胶粒之间的静电斥力的作用结果。如要了解电斥力的作用结果。如要了解电斥力的作用结果。如要了解电斥力的作用结果。如要了解胶体带电现象胶体带电现象胶体带电现象胶体带电现象和和和和使胶体脱稳的途使胶体脱稳的途使胶体脱稳的途使胶体脱稳的途径径径径,就必须研究胶体的结构。,就必须研究胶体的结构。,就必须研究胶体的结构。,就必须研究胶体的结构。第5页/共46页2
6、023/3/186胶体的双电胶体的双电层结构模型层结构模型胶核胶核电位离子电位离子束缚束缚反离反离子子胶团边界胶团边界(2 2)胶胶体体的的结结构构滑动面滑动面吸附层吸附层扩扩散散层层第6页/共46页2023/3/187 胶体粒子的结构式:胶体粒子的结构式:第7页/共46页8 Fe(OH)Fe(OH)3 3 mm nH nH (n(nx)Clx)Cl x+x+x Cl x Cl 胶核胶核(nuclear)胶粒胶粒(colloidal particle)吸附层吸附层stationary layer扩散层扩散层diffuse layer胶团胶团胶团胶团(colloidal micelle)(col
7、loidal micelle)例例:氢氧化铁胶体由三氯化铁水解形成。:氢氧化铁胶体由三氯化铁水解形成。试写出氢氧化铁胶体粒子的结构式。试写出氢氧化铁胶体粒子的结构式。解解:氢氧化铁胶体粒子的结构式如下所示:氢氧化铁胶体粒子的结构式如下所示:电位形电位形成离子成离子自由反自由反离子离子束缚反束缚反离子离子其中,其中,m m为胶核中的分子数;为胶核中的分子数;n n为被吸附的电位离子数;为被吸附的电位离子数;(n-x)(n-x)为吸附层中反离子数;为吸附层中反离子数;x x为扩散层中的反离子数。为扩散层中的反离子数。第8页/共46页9(3)(3)电位(总电位)与电位(总电位)与 电位(电动电电位(
8、电动电位)位)胶粒与扩散层之间的电位差,称为电动电位,常称胶粒与扩散层之间的电位差,称为电动电位,常称 电位。电位。胶核表面的电位离子与溶液主体之间的电位称为总电位或称胶核表面的电位离子与溶液主体之间的电位称为总电位或称 电位电位 。在总电位一定时,扩散层愈厚,在总电位一定时,扩散层愈厚,电位愈高;反之扩散层愈薄,电位愈高;反之扩散层愈薄,电位电位也愈低。也愈低。电位引起的静电斥力,阻止胶粒互相接近和接触碰撞。电位引起的静电斥力,阻止胶粒互相接近和接触碰撞。第9页/共46页2023/3/1810 电位电位对于某类胶体而言,是对于某类胶体而言,是固定不变固定不变的,的,它它无法测出无法测出,也不
9、具备实用意义。,也不具备实用意义。电位电位可通过电泳或电渗计算得出,可通过电泳或电渗计算得出,测定测定 电位可确定电荷大小以及稳定程度。电位可确定电荷大小以及稳定程度。它随着它随着温度、温度、PHPH值及溶液中反离子浓度等外部条件值及溶液中反离子浓度等外部条件而变化,在水处理中具有重要的意义。而变化,在水处理中具有重要的意义。第10页/共46页11(4)胶体保持稳定的原因胶体保持稳定的原因 1)胶体微粒的带电性胶体微粒的带电性胶体微粒的带电性胶体微粒的带电性。同类的胶体微粒间的静电同类的胶体微粒间的静电斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大的颗粒。斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大的颗粒。2)水化
10、作用水化作用水化作用水化作用。带电荷的胶粒和反离子都能与周带电荷的胶粒和反离子都能与周围的水分子发生水化作用,形成一层水化壳,阻围的水分子发生水化作用,形成一层水化壳,阻碍各胶粒的聚合。碍各胶粒的聚合。上述分析说明,水中胶体物质是相当稳定的,要想去除它,首先要使它们脱稳,上述分析说明,水中胶体物质是相当稳定的,要想去除它,首先要使它们脱稳,然后凝聚和絮凝。然后凝聚和絮凝。第11页/共46页2023/3/18122.2.胶体的脱稳机理胶体的脱稳机理 胶体颗粒保持分散的悬浮状态的特性称为胶体胶体颗粒保持分散的悬浮状态的特性称为胶体的的稳定性(稳定性(stabilization)stabilizat
11、ion)。胶体胶体因因 电位降低或消除电位降低或消除,从而失去稳定性的,从而失去稳定性的过程称为过程称为脱稳脱稳(destabilization)(destabilization)。凝聚凝聚凝聚凝聚:指指脱稳脱稳脱稳脱稳的胶粒相互聚集为较大颗粒的过的胶粒相互聚集为较大颗粒的过程。程。絮凝絮凝絮凝絮凝:指指未经脱稳未经脱稳未经脱稳未经脱稳的胶体形成大颗粒絮体的过的胶体形成大颗粒絮体的过程。程。混凝混凝混凝混凝:包括凝聚和絮凝两个过程。包括凝聚和絮凝两个过程。混凝机理混凝机理混凝机理混凝机理:可分为可分为压缩双电层压缩双电层压缩双电层压缩双电层、吸附电中和吸附电中和吸附电中和吸附电中和、吸附架桥吸
12、附架桥吸附架桥吸附架桥、沉淀物网捕沉淀物网捕沉淀物网捕沉淀物网捕四种。四种。第12页/共46页2023/3/1813(1)压缩双电层机理压缩双电层机理(modification of the electrical double layer)双电层的厚度与溶液中的反离子的浓度有关。双电层的厚度与溶液中的反离子的浓度有关。当向溶液中投加电解质,使溶液中离当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高时,则扩散层的厚度将减小。子浓度增高时,则扩散层的厚度将减小。该过程的该过程的实质实质实质实质是加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有部分反离是加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有
13、部分反离子挤压到吸附层中,从而使扩散层厚度减小。子挤压到吸附层中,从而使扩散层厚度减小。由于扩散层厚度的减小,胶粒得以迅速凝聚。由于扩散层厚度的减小,胶粒得以迅速凝聚。第13页/共46页2023/3/1814溶液中离子浓度与扩散层厚度的关系溶液中离子浓度与扩散层厚度的关系 溶液中离子浓度低溶液中离子浓度低溶液中离子浓度高溶液中离子浓度高BA到颗粒表面的距离到颗粒表面的距离反反离离子子浓浓度度O溶液中离子浓度低溶液中离子浓度低时,扩散层厚度为时,扩散层厚度为OAOA溶液中离子浓度高溶液中离子浓度高时,扩散层厚度减时,扩散层厚度减小为小为OBOB第14页/共46页2023/3/1815 港湾处泥沙
14、沉积现象可用该机理较好地解释。港湾处泥沙沉积现象可用该机理较好地解释。港湾处泥沙沉积现象可用该机理较好地解释。港湾处泥沙沉积现象可用该机理较好地解释。因为淡水进入海水时,海水中盐类浓度较大,使淡水中胶粒的稳定因为淡水进入海水时,海水中盐类浓度较大,使淡水中胶粒的稳定性降低,易于凝聚,所以在港湾处泥砂易沉积。性降低,易于凝聚,所以在港湾处泥砂易沉积。该机理无法解释的现象:该机理无法解释的现象:该机理无法解释的现象:该机理无法解释的现象:如以三价铝盐或铁盐作混凝剂,当其投量过多如以三价铝盐或铁盐作混凝剂,当其投量过多时,凝聚效果反而下降,其至重新稳定。时,凝聚效果反而下降,其至重新稳定。压缩双电层
15、机理只是压缩双电层机理只是通过单纯静电现象通过单纯静电现象通过单纯静电现象通过单纯静电现象来说明电解质对脱稳的作用,如仅来说明电解质对脱稳的作用,如仅用它来解释水中的混凝现象,会产生一些矛盾。为此,又提出了其他几种机用它来解释水中的混凝现象,会产生一些矛盾。为此,又提出了其他几种机理。理。第15页/共46页2023/3/1816(2)吸附电中和机理吸附电中和机理(electrical neutralization)胶粒表面对胶粒表面对异号离子异号离子异号离子异号离子、异号胶粒异号胶粒异号胶粒异号胶粒、链状离子或分子带异号电荷的部位链状离子或分子带异号电荷的部位链状离子或分子带异号电荷的部位链状
16、离子或分子带异号电荷的部位有强烈的吸有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了电位离子所带电荷,减少了静电斥力,降低了附作用,由于这种吸附作用中和了电位离子所带电荷,减少了静电斥力,降低了 电位,使胶体的脱稳和凝聚易于发生。电位,使胶体的脱稳和凝聚易于发生。显然,其结果与压缩双电层相同,但作用机理是不同的。显然,其结果与压缩双电层相同,但作用机理是不同的。铝盐和铁盐混凝剂投加量过多,凝聚效果反而下降的现象,可以用本机理解释。铝盐和铁盐混凝剂投加量过多,凝聚效果反而下降的现象,可以用本机理解释。铝盐和铁盐混凝剂投加量过多,凝聚效果反而下降的现象,可以用本机理解释。铝盐和铁盐混凝剂投加量过多,凝聚效
17、果反而下降的现象,可以用本机理解释。因为胶粒吸附了过多的反离子,使原来的电荷变因为胶粒吸附了过多的反离子,使原来的电荷变号,排斥力变大,从而发生了再稳现象。号,排斥力变大,从而发生了再稳现象。第16页/共46页17(3)吸附架桥(桥连)机理吸附架桥(桥连)机理(polymer bridging of colloids)吸附架桥作用吸附架桥作用吸附架桥作用吸附架桥作用主要是指链状高分子聚合物在静电主要是指链状高分子聚合物在静电引力、范德华力和氢键力等作用下,通过活性部引力、范德华力和氢键力等作用下,通过活性部位与胶粒和细微悬浮物等发生吸附桥连的过程。位与胶粒和细微悬浮物等发生吸附桥连的过程。L本
18、机理能解释当废水浊度很低时有些混凝剂效果本机理能解释当废水浊度很低时有些混凝剂效果不好的现象。不好的现象。因为废水中胶粒少,当聚合物伸展部分一端吸附一个胶粒后,因为废水中胶粒少,当聚合物伸展部分一端吸附一个胶粒后,另一端因粘连不着第二个胶粒,只能与原先的胶粒粘连,就另一端因粘连不着第二个胶粒,只能与原先的胶粒粘连,就不能起架桥作用,从而达不到混凝的效果。不能起架桥作用,从而达不到混凝的效果。第17页/共46页高分子絮凝剂对胶体或微粒的吸附高分子絮凝剂对胶体或微粒的吸附架桥作用示意图架桥作用示意图 在吸附桥联过程中,在吸附桥联过程中,胶粒并不一定要脱稳,也无需直接接触。胶粒并不一定要脱稳,也无需
19、直接接触。该该机理可解释非机理可解释非离子型或带同号电荷离子型高分子絮凝剂得到好的絮凝效果的现象。离子型或带同号电荷离子型高分子絮凝剂得到好的絮凝效果的现象。初期初期吸附吸附絮体絮体形成形成第18页/共46页2023/3/1819(4)沉淀物网捕机理沉淀物网捕机理(entrapment in the floc structure)沉淀金属氢氧化物沉淀金属氢氧化物(如如Al(OH)Al(OH)3 3、Fe(OH)Fe(OH)3 3)或带金属的碳酸盐或带金属的碳酸盐(如如CaCOCaCO3 3)时,时,水中的胶粒和细微悬浮物可被这些沉淀物在形成时作为晶核或吸附质所网捕。水中的胶粒和细微悬浮物可被这
20、些沉淀物在形成时作为晶核或吸附质所网捕。以以上上介介绍绍的的混混凝凝的的四四种种机机理理,在在水水处处理理中中往往往往可可能能是是同同时时或或交交叉叉发发挥挥作作用用的的,只是在一定情况下以某种机理为主而已只是在一定情况下以某种机理为主而已。返回目录第19页/共46页2023/3/1820三、混凝剂与助凝剂三、混凝剂与助凝剂凝聚、絮凝和混凝这三个词常引起混淆。凝聚凝聚(coagulation)是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程;絮凝絮凝(flocculation)则指胶体由于高分子聚合物的吸附架桥作用聚结成大粒絮体的过程;混凝混凝(coagulation-flocculation)则包括凝聚与絮
21、凝两种过程。第20页/共46页2023/3/1821凝聚是瞬时的,所需的时间是将化学药剂扩散凝聚是瞬时的,所需的时间是将化学药剂扩散到全部水中的时间。到全部水中的时间。絮凝则与凝聚作用不同,它需要一定的时间让絮凝则与凝聚作用不同,它需要一定的时间让絮凝则与凝聚作用不同,它需要一定的时间让絮凝则与凝聚作用不同,它需要一定的时间让絮体长大,但在一般情况下两者难以截然分开。絮体长大,但在一般情况下两者难以截然分开。絮体长大,但在一般情况下两者难以截然分开。絮体长大,但在一般情况下两者难以截然分开。习惯上将低分子电解质称为习惯上将低分子电解质称为凝聚剂凝聚剂凝聚剂凝聚剂,而将高分,而将高分子药剂称为子
22、药剂称为絮凝剂絮凝剂絮凝剂絮凝剂。混凝剂混凝剂混凝剂混凝剂(coagulant coagulant):一般把能起一般把能起凝聚凝聚凝聚凝聚与与絮絮絮絮凝凝凝凝作用的药剂统称为作用的药剂统称为混凝剂。混凝剂。混凝剂。混凝剂。助凝剂助凝剂助凝剂助凝剂(coagulant aids)(coagulant aids)(coagulant aids)(coagulant aids):当单用混凝剂不:当单用混凝剂不能取得良好效果时,可投加某类辅助药剂以提能取得良好效果时,可投加某类辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助药剂称为助凝剂。高混凝效果,这种辅助药剂称为助凝剂。第21页/共46页2023/3/18221
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