矿井水混凝处理试验研究论文

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1、矿井水混凝处理试验研究论文.freelg/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

2、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2PAC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3PAM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/NTU392515.51514.5

3、14.5表4PAC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)101010101010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)lmi

4、n,再快搅(100r/min)lmin后加入PAM溶液,随后缓慢搅拌(50r/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

5、量为5mg/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6PAC+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/NTU30207.03.55.08.0分析单独投加PAC与配合投加P

6、AC、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

7、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,形成的矾花粗大结实,沉降速度快,能保证出水水质清澈透明,同时也能减少混凝反应所需的时间。③聚合氯化铝与聚丙烯酸胺配合投加混凝效果比聚合硫酸铁与聚丙烯项胺配合的效果更好。所以对阜新矿区(五龙矿)矿井水PAC与P

8、AM最佳投药量分别为5mg/L、0.2mg/L,混凝的最佳pH值为7。

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