污泥中比阻与过滤速度单位换算怎么换算

CST、污泥比阻实验结果-环保
CST、污泥比阻实验结果
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发布时间: 4:06
& 采用7 种阳离子 PAM 进行污泥絮凝后的 CST 结果如图所示。采用7 种阳离子 PAM 进行污泥絮凝后的污泥比阻实验结果如图所示。
& 从图中可以看出,对于所有实验的阳离子 PAM 都有一个最佳投加量,集中在 4.14 ~ 5.52 kg/t 绝干污泥 。随着离子度的增加,最佳投加量有少许降低,但幅度不大。CPAM4(900 万,50%)在投加量 4.6 ~ 5.06 kg/t 绝干污泥时、CPAM7(1200 万,50%)在投加量 4.6 ~5.52 kg/t 绝干污泥时,CST 小于 20 s,符合一般污泥机械脱水要求 ,并且效果优于其它药剂。离子度相同的药剂,在不同药剂投加量下,其 CST 相似,说明在所实验的药剂的分子量范围内,分子量对于絮凝效果影响不大。CPAM2(800 万,40%)的效果好于 CPAM1(900 万,30%)的药剂,说明对于该污泥,在分子量 800 万以上时,离子度对脱水效果影响较分子量更大。
& 随着离子度的增加,CST 值越来越小,在离子度达到 50%时,最佳投加量下的 CST 达到最小值,此时离子度进一步增加后,CST 反而增加。这是由于阳离子 PAM 在污泥絮凝过程中主要发挥吸附架桥和电荷中和两种作用,单纯从吸附架桥作用分析,有一个最佳投加量,投加量大于最佳投加量后,许多 PA M 分子链的一端吸附在同一个颗粒表面,或者许多个 PA M 分子线团环绕在污泥颗粒周围,形成水化外壳,阻止了颗粒间的接触,对污泥颗粒起到了保护作用。单纯从电荷中和作用分析,也会出现一个最佳投加量,当药剂投加量大于最佳投加量后,造成污泥重新带上正电荷 ,互相之间斥力逐渐增加,污泥絮体滤水性能下降。当两个最佳投加量重合或者最为接近时,这类药剂所得到的最优污泥絮凝效果将最好。当离子度 50% 时,架桥作用的最佳投加量和电荷中和作用的最佳投加量最为接近,使得离子度 50% 的药剂在最佳投加量下的 CST 最低,絮凝效果最好。离子度大于 50%后,架桥作用发挥至最佳前,电荷中和作用已发挥至最佳,随着投加量进一步增加,药剂使得污泥带上正电荷产生的斥力开始起作用综合絮凝作用增强趋势开始变缓。 & 从图 可以看出,污泥比阻实验结果与 CST 实验结果呈现相似的规律。所实验药剂的最佳投加量都集中在 4.14 ~ 5.52kg/t 绝干污泥。污泥比阻过滤脱水-环保
污泥比阻过滤脱水
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发布时间: 0:59
& 污泥比阻(SRF)表示单位重量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。过滤开始时,滤液仅需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力。污泥比阻计算公式:r =2PA2 b/μω式中,P为过滤压力(kg·m-2 );A 为过滤面积(m2 ); μ为滤液的动力粘度(kg·s·m-2 ); ω为滤过单位体积的滤液在过滤介质上截留的干固体重量(kg·m-3 );b 为过滤方程 t/V = bV + a 所代表的直线的斜率,t 为过滤时间(s);V 为滤液体积(m 3 )。取待测污泥样品 100 mL于量筒中,在恒定气压P =0.6 MPa 的条件下过滤,每隔&10s&记录&1&次滤液体积,直到漏斗中滤饼层出现裂缝为止,停止抽滤,利用差量法测定滤饼含水率,然后进行污泥比阻测定。以下试题来自:
单项选择题污泥比阻是衡量污泥脱水难易程度的指标,以下______比阻重量大。A.硝化污泥 B.初沉污泥 C.腐殖污泥 D.活性污泥
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