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时间:2018-11-27
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1、矿井水混凝处理试验研究摘要:目前矿井水综合处理利用率低、处理成本高,主要是由于所用混凝剂以及投加量不合理。针对这一现实以及阜新矿区严重缺水状况,进行了矿井水资源化的混凝试验研究,认为聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酸胺(PAM)配合投加时混凝效果最佳,最佳投药量分别为5mg/L、0.2mg/L。最佳混凝pH值为7。关键词:矿井水浊度混凝混凝剂StudyontheCoagulationTreatmentTestofMine),进行单独投加混凝剂以及混凝剂配合投加的一系列混凝试验,最后确定最佳混凝剂及其最
2、佳投加量、最佳PH值。2.1单一混凝剂混凝效果的研究2.1.1最佳混凝剂的确定 在表1所示的矿井水中分别加人聚合氯化铝(PAC),聚合硫酸铁(PFS),聚丙烯酸胺(PAM)。经快速、慢速搅拌后,静置20min,测上清液浊度。试验结果见表2、表3。 由表2、表3的数据可知,PAC的混凝作用最好,最佳投药量为10mg/L。2.1.2PAC的最佳使用pH值确定 在PAC投加量为10mg/L的条件下,试验了PH对混凝效果的影响,试验结果见表4。 由表4可得出,PAC混凝的最佳pH值为7。表2 PA
3、C和PFS混凝实验结果混凝剂聚合氯化铝(PAC)(浓度:1%)聚合硫酸铁(PFS)(浓度:2%)投加量/(mg·L-1)151015202521020304050上清液浊度/NTU30158.08.59.514352012141619表3 PAM混凝试验结果PAM 浓度1% 投加量0.050.10.20.30.40.5上清液浊度/NTU392515.51514.514.5表4 PAC的最佳使用pH值试验结果试验项目不同pH值时的混凝效果PH456789投加量/(mg·L-1)10101010101
4、0上清液浊度/NTU352010810122.2复合混凝剂混凝效果的研究 根据上面所得试验结果以及矿井水水质特征,为了进一步降低浊度,可以在采用高分子无机混凝剂PAC的情况下,再投入少量有机高分子絮凝剂来起助凝作用。因为有机高分子絮凝剂表面有大量的疏水性基团,比较容易接近和吸附带有疏水性基团的煤粒子,使之吸附在其表面,通过联结架桥作用,形成大而密实的矾花,试验时,定量加入PAC或PFS混凝剂,快搅(300r/min)lmin,再快搅(100r/min)lmin后加入PAM溶液,随后缓慢搅拌(50
5、r/min)10min,静置沉淀20min后取上清液测定浊度。2.2.1复合混凝剂最佳投药量确定 试验结果见表5。表5 复合混凝剂混凝实验结果混凝剂PAC+PAM试验结果PFS+PAM试验结果水样编号123456123456投加量/(mg·L-1)5+0.055+0.15+0.25+0.35+0.45+0.510+0.0510+0.110+0.210+0.310+0.410+0.5上清液浊度/NTU863.53.33.33.31285.85.55.55.6 由表5数据可知,当PAC投药量为5m
6、g/L时,投加0.2mg/L的PAM,混凝效果最好,浊度由100度降低到3.5度。当PES投药量为10mg/L,投加0.2mg/L的PAM,浊度由100度降低到5.8度。比较两者,PAC与PAM配合投加混凝效果更好,而且投加量少,PAC价格低,大大降低运行成本。2.2.2PAC与PAM配合最佳使用PH值确定 试验结果见表6。 由表6可得PAC和PAM最佳配合投加时,最佳混凝pH值为7。表6 PAC+PAM最佳使用PH值试验结果测试项目不同pH值下的试验结果PH456789上清液浊度/NTU30
7、207.03.55.08.0 分析单独投加PAC与配合投加PAC、PAM的药剂费用:以五龙矿为例,日处理矿井水2×104m3,单独投加PAC每年需药剂费20.16万元,PAC与PAM配合投加每年需药剂费仅12.38万元。 2.3矿井水处理回用的手段、途径以及节水情况 五龙矿矿井水经预沉、混凝沉淀后,一部分水量可用于洗煤用水、冷却水、消防、灌浆、冲渣、市政绿化、市政杂用、农业灌溉等,这部分用水量为8000m3/d。另一部分混凝沉淀后的矿井水经过滤、消毒进一步降低浊度、色度、杀灭细菌、病毒,并分
8、为两部分,一部分用于水质要求较高的生产用水、洗澡用水和生活杂用水,这部分用水量为9800m3/d,另一部分在配水管网末端经小区电渗析器除盐后用于生活饮用水,这部分用水量为2200m3/d,节省了大量自来水。3结论 ①单独使用聚合氯化铝、聚合硫酸铁作混凝剂,矾花较为细小,沉淀速度也慢,上清液浊度高。单独使用聚丙烯酸胺投量越大效果越好,但静置后,上清液依然混浊,且固液界面不清。 ②用少量聚丙烯酸胺与无机混凝剂聚合氯化铝或聚合硫酸铁配合投加,可以克服无机混凝剂与煤泥亲和力差的弱点,形
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