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相似文献
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1.
研究了不同含油量油田污水的絮凝去除浊度效果,考察了单独使用絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和混凝剂聚合氯化铝(PAC)以及两者复配的处理效果,探讨了PAC与CPAM药剂配比、水样p H值、静置时间等对处理效果的影响,考察了处理前后污水悬浮物粒径的变化。试验结果表明:在水样p H值7.0、CPAM和PAC的加入量分别为3 mg/L和50 mg/L,静置时间为1 h时,不同含油量污水处理后浊度去除率可达94%以上,在此条件下可完全除去污水中粒径2.5μm以上的悬浮物。  相似文献   

2.
研究了不同含油量油田污水的絮凝去除浊度效果,考察了单独使用絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和混凝剂聚合氯化铝(PAC)以及两者复配的处理效果,探讨了PAC与CPAM药剂配比、水样p H值、静置时间等对处理效果的影响,考察了处理前后污水悬浮物粒径的变化。试验结果表明:在水样p H值7.0、CPAM和PAC的加入量分别为3 mg/L和50 mg/L,静置时间为1 h时,不同含油量污水处理后浊度去除率可达94%以上,在此条件下可完全除去污水中粒径2.5μm以上的悬浮物。  相似文献   

3.
辽河油田稀油二元复合驱采出污水絮凝处理研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
对辽河油田稀油二元复合驱采出污水进行絮凝处理。优选了无机、有机絮凝剂,考察了复配絮凝剂效果及其加药方式对絮凝效果的影响,研究了不同絮凝剂产生的絮体形态。结果表明,优选的无机絮凝剂为聚合氯化铝(PAC),有机絮凝剂为阳离子聚丙烯酰胺(CPAM),其絮凝效果随阳离子度的提高而提高。有机絮凝剂投加量对复配絮凝剂的处理效果影响较大。适宜的复配药剂投加量为PAC 300 mg/L、CPAM-1 4 mg/L,处理后污水SS的质量浓度为10.65 mg/L、油的质量浓度为2.43 mg/L、透光率为84.0%,絮体较致密。最好的加药方式为投加完无机絮凝剂后,立即加入有机絮凝剂。不同的絮凝剂形成的絮体形态不同,复配时CPAM-1的投加量越大,絮体越致密。  相似文献   

4.
表面活性剂对油田污水絮凝效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用含表面活性剂的模拟油田污水,研究了表面活性剂对絮凝剂处理效果的影响规律.对于所研究的4种无机絮凝剂,处理后污水的透光率随加剂量的变化规律相同,小分子絮凝剂硫酸铝(AS)的处理效果较聚合无机盐差,聚合氯化铝(PAC)的絮凝效果最好,最佳加剂量为1000 mg·L-1,处理后污水最高透光率为79.3%.有机絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)对含表面活性剂油田污水几乎没有处理效果.随絮凝温度的升高,PAC的处理效果提高;随污水中表面活性剂浓度的增大,PAC处理效果变差,即使表面活性剂浓度很低,污水处理难度也显著增大.比较驱油剂表面活性剂和部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)对污水处理效果的影响,表面活性剂的影响较大.  相似文献   

5.
研究了废弃钻屑进行絮凝处理的方法及其作用机理,利用絮凝剂处理废弃钻井液,分离出废液中多余固相,所选絮凝剂为聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚乙烯亚胺(PEI)等。研究了最佳质量浓度、pH值、温度及与有机阳离子高分子絮凝剂(CPAM)复配使用效果来考察上述絮凝剂的絮凝能力。实验结果表明,三种絮凝剂均存在其最佳质量浓度,其中PAC与PFS为80~100 mg/L,PEI为70 mg/L;pH将对絮凝效果产生重要影响,其中在碱性范围内将极大提升絮凝效果;当温度在20~40℃范围内对絮凝效果无明显影响;当三种絮凝剂与有机阳离子高分子各自进行复配时对其絮凝能力有着不同程度的增强,其中PEI与有机阳离子高分子絮凝剂复配时絮凝效果要优于其他两种。  相似文献   

6.
选用聚合氯化铝(PAC)和KMnO4、MnO2进行复配处理微污染水。考察了复配比例、复配成分、反应时间对絮凝效果的影响以及絮凝沉降性能。试验结果表明:KMnO4、MnO2与PAC具有极好的复配效果,复配后浊度及有机碳总量(TOC)去除率进一步提高,絮凝沉降性能也得到改善。在浊度去除方面,要达到92.33%的去除率,复配絮凝剂比单独投加PAC节省36.8%的投加量。在TOC去除方面,单独投加15 mg/L的PAC仅能达到17.2%的去除率,而投加15.8 mg/L的复配絮凝剂则能达到47.6%的去除率。在絮凝沉降性能方面,当浊度去除要求相同时,复配絮凝剂可缩短27%~50%的反应时间。  相似文献   

7.
《应用化工》2016,(6):1019-1022
以丙烯酰胺(AM)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为聚合单体,以过硫酸铵/无水亚硫酸钠为氧化还原剂,采用水溶液聚合法,制得了一种阳离子油田污水絮凝剂PCF。以SL油田采出污水为研究对象,利用正交实验确定了PCF的最佳合成条件:n(AM)/n(DMDAAC)=2∶1,引发剂浓度0.075‰,反应时间6 h,反应温度40℃。PCF与聚合硫酸铝和聚合氯化铝复配实验表明,PCF+聚合氯化铝的复配体系的絮凝效果最好,最佳的配方为:10 mg/L PCF+2 000 mg/L聚氯化铝,在50℃絮凝后,污水的透光率为94.82%。温度和污水pH值对复配体系的絮凝效果影响因素表明,温度越高,絮凝效果越好,该复配体系适用的油田采出污水pH值的范围为6~9。  相似文献   

8.
《应用化工》2022,(6):1019-1022
以丙烯酰胺(AM)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为聚合单体,以过硫酸铵/无水亚硫酸钠为氧化还原剂,采用水溶液聚合法,制得了一种阳离子油田污水絮凝剂PCF。以SL油田采出污水为研究对象,利用正交实验确定了PCF的最佳合成条件:n(AM)/n(DMDAAC)=2∶1,引发剂浓度0.075‰,反应时间6 h,反应温度40℃。PCF与聚合硫酸铝和聚合氯化铝复配实验表明,PCF+聚合氯化铝的复配体系的絮凝效果最好,最佳的配方为:10 mg/L PCF+2 000 mg/L聚氯化铝,在50℃絮凝后,污水的透光率为94.82%。温度和污水pH值对复配体系的絮凝效果影响因素表明,温度越高,絮凝效果越好,该复配体系适用的油田采出污水pH值的范围为69。  相似文献   

9.
针对含油污水开展了聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)、聚合氯化铝(PAC)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)3种药剂复配实验,考察了复配组合、加药顺序、加药比例对絮凝效果的影响。结果表明:在试剂加量相同的条件下,PDMDAAC、PAC、CPAM三者复配絮凝效果要优于PDMDAAC和PAC复配以及PAC和CPAM复配,且絮体紧实;通过对比实验,PDMDAAC在PAC之前加入水样的絮凝效果较好;在有机试剂总量一定的条件下,当PDMDAAC加量4mg·L-1、PAC加量30 mg·L-1、CPAM加量2 mg·L-1时,絮凝效果最好,水中悬浮物质量浓度为18.7 mg·L-1 mg·L-1,含油量为6.15 mg·L-1。  相似文献   

10.
《云南化工》2017,(10):25-28
以实际生活污水为实验对象,利用絮凝剂PAC、PFS、CTS、阴离子PAM和阳离子PAM进行两组分或三组分复合,找出复配方案在提高COD去除率的同时降低PAC的用量。在5min搅拌,15min沉淀的短时絮凝实验中,絮凝剂复配后的絮凝效果普遍比单独加PAC好,PAC和阳离子PAM复配的COD去除率比单独加PAC高18%,成本下降40%。通过合理的絮凝剂复配能提高絮凝效果,减少絮凝剂用量,降低出水的铝离子浓度。  相似文献   

11.
利用钛白副产物FeSO4.7H2O、Na2HPO4研制出一种新型复合絮凝剂聚磷硫酸铁(PPFS),研究了该絮凝剂对高岭土模拟水样的絮凝性能及pH值对絮凝效果的影响,并与聚合硫酸铁(PFS)及聚合氯化铝(PAC)比较。结果表明:PPFS的絮凝效果和絮体沉降性能均比PFS、PAC好,且在pH为6 ̄10时絮凝效果最佳。此外,将PPFS用于处理城市生活污水,PPFS除浊的优化用量为4.8 mg/L,而PFS﹑PAC优化用量为6.4 mg/L;CODCr的去除率可分别高达91.4%﹑88.4%﹑86.5%;在pH值为7 ̄9的条件下,PPFS对城市生活污水的浊度和CODCr的去除具有良好效果。  相似文献   

12.
针对吉林油田稠油热采污水中的油含量高和悬浮质含量高,采用絮凝法处理稠油热采污水,并进行高效絮凝剂的筛选.在对含油污水成分分析的基础上,采用烧杯实验和分光光度法研究了絮凝剂的絮凝效果.筛选出了以无机絮凝剂硫酸铝与两性高分子聚合物CE-3090的复配体系,同时研究了影响絮凝效果的因素并探究了其影响机理.结果表明,在温度40℃,pH值7.72,170 r/min高速搅拌1 min,然后50 r/min低速搅拌5 min,硫酸铝的加量90 mg/L,CE-3090的加量0.5 mg/L,絮凝沉降30min后其絮凝效果较好.试验证明该复配处理剂处理含油污水后,含油量和杂质含量都达到了回注回用及排放标准.  相似文献   

13.
研究了不同条件下的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺复合絮凝剂(PAC-PAM)对含乳化油废水的絮凝效果,并与使用单一絮凝剂的效果进行了对比。通过单因素条件试验研究pH值、PAC:PAM配比、溶液温度和沉降时间等操作条件对PAC-PAM复合絮凝剂处理含油废水效果的影响,从而得到PAC-PAM复合絮凝剂处理含油废水的最优条件及絮凝机理。结果表明:PAC-PAM复合絮凝剂处理含乳化油废水的最佳操作条件为:PAC为30mg/L、PAM为6mg/L、溶液温度40℃、溶液pH值为7和沉降时间30min。以COD去除率代表絮凝效果的好坏,最优条件下的COD去除率达到84.57%。复合絮凝剂处理含乳化油废水的絮凝机理主要是:电中和破乳及高分子链的架桥综合作用。与使用单一絮凝剂PAC或PAM相比,PAC-PAM复合絮凝剂对含乳化油废水的絮凝效果更好。  相似文献   

14.
为了提高单一无机絮凝剂的污水处理效果,将纳米三氧化二铝(nano-Al2O3)与聚合氯化铝(PAC)、三氯化铁(Fe Cl3)进行了复配絮凝实验,并对复配絮凝剂处理城市生活污水的絮凝性能进行了研究。结果表明,复配絮凝剂的COD去除率为88.3%,比PAC、Fe Cl3单独处理时分别提高了51.7%、64.7%,脱色率为88.5%,比PAC提高了65.4%,沉降时间比PAC减少了74.1%,污泥体积比PAC、Fe Cl3分别减少了30.2%、38.0%,出水p H值为6.8,处理优势较明显;但也存在氨氮去除率低等不足,需要进一步研究改善。  相似文献   

15.
将聚合氯化铝铁(PAFC)与聚丙烯酰胺(CPAM)复配用于处理城市生活污水,通过絮凝搅拌实验确定出对COD处理效果最佳复配投加量为:PAFC投加量32mg/L,CPAM为6mg/L,PH为6~8。此条件下对COD去除效果最好。单一絮凝剂絮凝效果明显没有PAFC与CPAM复配絮凝效果好。  相似文献   

16.
采用絮凝沉淀法处理生活污水中的色度,考察了复合絮凝剂APAC中铝与凹凸棒质量配比、盐基度、污水pH值及复合絮凝剂投加量对除色度效果的影响。实验结果表明:将盐基度为80%的APAC絮凝剂配成2g/L的液体,在m(铝):m(凹凸棒)为2:1、投加量为32~40mg/L、污水pH值为4~12的优化条件下,对实际生活污水中色度的去除率高于98%。同时比较了在相同试验条件下复合絮凝剂与PAC絮凝剂对实际污水的除色度效果,结果表明,APAC的净水效果明显优于PAC。  相似文献   

17.
新型污水处理复合絮凝剂的制备及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
制备了聚合氯化铝-壳聚糖复合絮凝剂PAC-CTS,考察了复合反应条件PAC与CTS的质量比、反应pH和复合反应时间对复合絮凝剂絮凝效果的影响,得出最佳复合条件。探讨了其投加量、废水pH对城市生活污水絮凝效果的影响。结果表明,其最佳的复配条件是PAC∶CTS=3∶1,pH=4,反应时间为2 h。其处理废水的最佳投加量为80 mg/L,最佳pH为7。  相似文献   

18.
为了提高絮凝法处理污水过程中磷元素的去除效率,通过制备絮凝剂聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)与助凝剂聚丙烯(PP)、非离子型聚丙烯酰胺(NPAM)复配的絮凝体系,考察复配比、掺加量和温度等因素对污水处理过程除磷效果的影响。结果表明,PFS(掺加量1 200 mg/L)与NPAM(掺加量6 mg/L)复配可得到较优絮凝体系,其除磷效率显著高于其他复配絮凝体系或单一絮凝剂,且在温度30℃条件下达到较高值即92.3%。该方法简单、可行性高,为絮凝法处理污水中磷元素的实际生产过程提供了1条降本增效的新路径。  相似文献   

19.
复合絮凝剂PAC-CPAM的制备及其处理钻井废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵接枝共聚合成CPAM。将CPAM引入氯化铝中,采用慢速滴碱法制备出无机-有机复合絮凝剂PAC-CPAM。研究了反应条件、投加量等对油田钻井废水絮凝效果的影响,通过环境扫描电镜观察了絮凝剂的形貌特征。结果表明,最佳制备条件为:碱化度(B)为0.5,m(CPAM)∶m(A l)=0.05,CPAM特性黏度(η)为455 mL/g,反应温度为65℃;当PAC-CPAM投加量为4.2 g/L时,废水COD去除率可达95%,浊度<6,且在同等条件下,复合絮凝剂PAC-CPAM对钻井废水的处理效果明显优于单独使用PAC或(PAC+CPAM)复配时的效果。  相似文献   

20.
为了改善传统絮凝剂聚合氯化铝/聚丙烯酰胺(PAC/PAM)的絮凝效果,本课题研究了壳聚糖/聚合氯化铝/聚丙烯酰胺(CTS/PAM/PAC)复合絮凝剂的制备方法,考察了絮凝剂用量、pH值、搅拌速率和搅拌时间等因素对造纸废水CODcr和浊度去除效果的影响.结果表明:当复合絮凝剂中CTS、PAM和PAC用量分别为12 mg/L、60 mg/L和200 mg/L时,在pH值为7.2、搅拌速率和搅拌时间分别为80 r/min和8 min条件下,絮凝效果最好,CODcr与浊度的去除率分别为53.9%和98.6%.与PAC/PAM混合絮凝剂相比,CODcr与浊度的去除率分别提高了13.2%和5.9%,药剂成本下降了21.1%,因此,CTS/PAM/PAC絮凝剂具有明显的环境效益与经济效益.  相似文献   

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