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针对高浊度矿井水胶粒含量大、粒径小、体积质量小等水质特点,开展了混凝剂聚合氯化铝(PAC)与聚丙烯酰胺(PAM)不同投加方式的混凝试验研究,考察了混凝剂各投加方式下的最佳剂量及处理效果,并对PAC与PAM最佳投加间隔时间进行分析.结果表明,原水浊度为2 450 NTU,采用先投加0.5 mg/L浓度PAM,后投加100 mg/L浓度PAC及0.4 mg/L浓度PAM的混凝剂投加方式,出水浊度取得最低值4.6 NTU,总药剂成本最低.PAC与PAM不同投加间隔时间中,PAM的投加点滞后于PAC投加点120 s时混凝效果最佳. 相似文献
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针对水质随季节变化大的原水,将高浊度水处理技术与气浮技术相结合设计出旋流澄清气浮池,并对其工艺设计、工作原理、工程实例、技术参数进行了介绍。该池适用于对高浊度水和低温、低浊水及轻度油污染原水的处理。 相似文献
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城市供水系统从出厂水到末梢水中存在着庞大的低浊度水群体(浊度<0.5 NTU),在使用台式浊度仪检测其浊度值时存在数据波动明显、人工读数方法不统一等问题,使得这一群体水样的浊度检测结果可比性差,不利于对比分析。为此研究了大量此类低浊水的浊度测量曲线并对曲线波动规律及其产生原因进行了分析。结果表明,大部分浊度测量曲线均具有两大特征阶段,即波动阶段和平稳阶段,两阶段对应体现出扰动浊度和持久浊度;水样中致浊颗粒本身的沉淀特性是导致浊度测量曲线产生波动的普遍原因。将持久浊度作为检测结果能够更准确地表达低浊水的浊度,使数据在更广的范围内具有可比性和分析价值。为了读取持久浊度,建议检测低浊度水样时在样品置入仪器40 s或60 s后再进行数值的读取。 相似文献
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室内游泳池水处理PLC控制系统的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
室内游泳池水处理PLC控制系统包括:水循环过滤净水系统、水质调整及加药系统、池水恒温加热系统及操作显示控制系统四大组成部分。该文介绍了这四大组成部分的硬件组成及软件设计方法,给出了软件流程图。着重介绍了模拟量输入信号的处理和调整方法。该PLC控制系统经实际应用表明:系统自动化程度高,运行稳定、可靠。 相似文献
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总磷对水体富营养化监测具有重要意义。浊度严重影响总磷自动监测仪测量数据的准确性。针对总磷自动监测仪浊度扣除,提出了基于全光谱检测结合浊度补偿模型的优化方案。采集了200~800 nm全波段下不同浓度的总磷、浊度标样及两者混合溶液的光谱图。通过不同波长下线性拟合比较,选取了524 nm为总磷测量波长、368 nm为浊度补偿波长。在524 nm波长下,总磷最好的线性区间是0.05~1.60 mg/L,相关性系数达到0.999 9。根据524 nm、368 nm波长下不同浓度的总磷、浊度标样及两者混合溶液的吸光度关系推导了浊度补偿模型。验证结果表明,所提优化方案不仅测量总磷的线性好,而且能大幅提升总磷自动监测仪测量浊度水样的准确性,也为其他因子的水质自动监测仪浊度补偿提供重要技术支撑。 相似文献
99.
研究了阳离子表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)在不同pH条件下对硫酸铝混凝除浊的影响。结果表明,含有CTAC的原水在适当的搅拌强度下能发生一定的絮凝作用。使用硫酸铝作为混凝剂时,低浓度的CTAC (≤50mg/L)可适当增强其混凝除浊效果,而高浓度的CTAC(100mg/L)则干扰其混凝。CTAC通过静电引力吸附于高岭土颗粒表面,因而其对硫酸铝混凝除浊的影响是通过电性中和及吸附架桥两种机理的结合而完成的,两者以何为主,视pH值、CTAC和硫酸铝的浓度而定。 相似文献
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