協(xié)同效應等級評估
組合類型 |
增效幅度 |
成本變化 |
適用場景 |
聚丙烯酰胺PAM+聚合氯化鋁PAC |
35-50% |
+15% |
高COD廢水 |
聚丙烯酰胺PAM+脫墨劑 |
40-60% |
+20% |
廢紙脫墨 |
聚丙烯酰胺PAM+纖維素酶 |
25-40% |
+30% |
機械漿廢水 |
聚丙烯酰胺PAM+過氧化氫 |
50-70% |
+25% |
漂白工段廢水 |
組合1:聚丙烯酰胺PAM與無機混凝劑的黃金搭檔佳拍檔:陽離子聚丙烯酰胺PAM(離子度40%)+ 聚合氯化鋁PAC(堿化度70%)
作用機理:聚合氯化鋁PAC先中和膠體電荷
聚丙烯酰胺PAM發(fā)揮架橋絮凝作用
形成密實礬花(粒徑3-5倍)
· 配比公式:
聚合氯化鋁PAC(ppm) = 0.3×COD值(mg/L)
聚丙烯酰胺PAM(ppm) = 聚合氯化鋁PAC用量×0.15組合2:聚丙烯酰胺PAM與脫墨劑的協(xié)同效應創(chuàng)新工藝:三段式協(xié)同系統(tǒng)圖表代碼
o關鍵參數(shù):
o溫度:45-55℃
opH:8.5-9.0
脫墨劑:聚丙烯酰胺PAM = 1:0.3(質(zhì)量比)組合3:生物-化學聯(lián)合處理突破性方案:纖維素酶預處理+聚丙烯酰胺PAM深度處理
酶處理條件:50℃、pH5.0、作用2h
聚丙烯酰胺PAM選擇:兩性離子型(分子量1200萬)
效果對比:
指標 |
單獨聚丙烯酰胺PAM |
酶+聚丙烯酰胺PAM |
提升率 |
COD去除 |
65% |
88% |
+23% |
污泥產(chǎn)量 |
1.2kg/m³ |
0.8kg/m³ |
-33% |
1. 加藥順序優(yōu)化正確流程:氧化劑/酶制劑→無機混凝劑→聚丙烯酰胺PAM
間隔時間:各階段間隔2-5分鐘2. 濃度梯度控制
藥劑類型 |
工作液濃度 |
投加方式 |
聚合氯化鋁PAC |
5-10% |
泵前稀釋 |
聚丙烯酰胺PAM |
0.1-0.3% |
專用加藥裝置 |
3. 攪拌強度匹配快速混合:G值100-150s⁻¹(無機混凝劑階段)
慢速絮凝:G值30-50s⁻¹(聚丙烯酰胺PAM階段)4. pH調(diào)節(jié)策略佳窗口:
聚合氯化鋁PAC:pH5.5-7.0
聚丙烯酰胺PAM:pH6.0-8.0
調(diào)節(jié)劑選擇:優(yōu)先使用NaH/C₂5. 溫度影響管理低溫對策(<15℃):
提高聚丙烯酰胺PAM濃度20%
延長反應時間50%
問題1:絮體上浮原因:聚丙烯酰胺PAM與聚合氯化鋁PAC反應不充分
解決:增加快混時間至2分鐘問題2:殘留鋁超標優(yōu)化方案:
改用高堿化度聚合氯化鋁PAC(H/Al=2.0)
聚丙烯酰胺PAM改用陰離子型
問題3:藥劑成本過高
降本組合:
硫酸鋁替代50%聚合氯化鋁PAC
配合低分子量聚丙烯酰胺PAM(800萬)
智能響應型復合藥劑pH敏感型聚丙烯酰胺PAM自動調(diào)節(jié)分子構(gòu)象
可減少藥劑種類30%納米載體技術將聚合氯化鋁PAC負載于納米Si₂
聚丙烯酰胺PAM用量降低40%數(shù)字孿生加藥系統(tǒng)
圖表
代碼
案例:某30萬噸/年箱板紙廠改造前:
單獨使用聚合氯化鋁PAC:噸水成本2.8元
COD去除率僅68%
組合方案:
聚合氯化鋁PAC(80%)+聚丙烯酰胺PAM(20%)組合
噸水成本2.2元(↓21%)
COD去除率提升至85%
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