Cтраница 1
Действие коагулянта в воде может быть сведено к трем основным процессам: собственно коагуляции, фло-куляции и соосаждению, сорбции. [1]
![]() |
Схема сгустителя. [2] |
Действие коагулянтов, очевидно, состоит в снятии с частиц шлама одноименного ( положительного) заряда. Будучи в алюми-натном растворе одноименно заряженными, частицы шлама взаимно отталкиваются, что препятствует их слиянию и образованию более крупных хлопьев. Под влиянием крахмала ( ржаной муки) частицы шлама теряют заряд и становятся электронейтральными. [3]
Действие коагулянтов основано на их гидролизе. [4]
Под действием коагулянта мелко раздробленные тонкодисперсные и коллоидные частицы, находящиеся в воде, быстро укрупняются и образуют хлопья коагулянта. Хлопья захватывают из воды находящиеся в ней мелкие частички взвеси и под действием силы тяжести быстро осаждаются на дно отстойника. [5]
Под действием коагулянта частицы ила осаждаются; из осветлителя они направляются на трехступенчатую противоточную промывку. Сгущенные в третьем отстойнике глинистые шла-мы транспортируют в накопительный бассейн. [6]
Во втором случае методика действия коагулянта на материал ила заключалась в том, что активный ил был разведен до 10 - и 10 - 5 и взят в объемах по 1 мл. [7]
В этом случае необходимо устранить действие коагулянта. При попадании солей кальция в раствор, обработанный УЩР, К МЦ или акрилатами, целесообразно добавить кальцинированную соду и обработать реагентом-разжижителем, применявшемся ранее, или перейти на обработку более солестойким реагентом-разжижителем. Анализ фильтрата позволяет уточнить тип коагулянта. [8]
ПАА, что указывает на си-нергетический эффект действия коагулянта и флокулянта. Таким образом, в присутствии АХ необходима меньшая доза флокулянта для связывания частиц во флокулы. АХ, по-видимому, действует на процесс флокуляции по совершенно другому механизму, включающему и перезарядку частиц, и связывание макромолекул ПАА во внутримолекулярный комплекс, а в процессе уплотнения осадка возможно образование и межмолекулярного комплекса. Возможно также связывание катионов А13 частицами и макромолекулой ПАА. [9]
Механизм коагуляции заключается в разделении фаз под действием коагулянтов гидролизующихся в обрабатываемой воде с образованием сорбционно-активных гидрокси-дов. При этом гидроксиды имеют высокую удельную поверхность, легко адсорбируют дисперсные и коллоидные фракции, а также частично растворенные загрязняющие вещества, образуя хлопьевидные осадки декантирующие в течение 12 - 24 часов. Удаление из БСВ анионоактивных поверхностно-активных веществ ( сульфонол, и др.) и неионогенных основано на взаимодействии отрицательно заряженного органического иона ПАВ с положительно заряженной поверхностью осадка гидроксида алюминия. При этом чем ниже температура БСВ ( оптимальная 25 - 30 С), тем выше расход коагулянта и наоборот. [10]
Образовавшуюся тонкодисперсную суспензию сополимера подают в высадитель 9, в котором под действием коагулянтов ( алюмокалиевых квасцов) и при нагревании острым паром до температуры около 95 С происходит разрушение латекса и выделение полимера в виде укрупненного порошка. Суспензия полимера затем поступает на отжим в центрифугу 10, в которой одновременно производится промывка полимера водой. [11]
В установке 7 водорастворимый лакокрасочный материал, содержащийся в промывной воде, под действием коагулянта переходит в нерастворимую форму ( коагулирует) и находится в резервуаре в виде суспензии. [12]
В связи с актуальностью проблемы обезвреживания сточных вод промышленных предприятий целесообразно провести сравнительные исследования эффективности действия коагулянтов и выбрать оптимальный режим их действия. [13]
При исследовании процессов водоподготовки ученые установили, что существуют вещества, которые могут значительно повысить и ускорить действие коагулянтов. Такие вещества названы флокулянтами. Один из наиболее действенных флокулянтов, по составу родственный обыкновенному песку, это активная кремнекислота. [14]
Адсорбционный метод [41] основан на свойстве смо-листо-асфальтеновых веществ адсорбироваться на поверхности адсорбентов и на свойстве коагулировать под действием коагулянтов и температуры. По этому методу разбавленный нефтяной остаток при нагревании пропускается через слой любого природного адсорбента, который впоследствии регенерируют. Аппаратурное оформление этого метода сложно в связи с необходимостью перемещения и регенерирования больших масс твердого гранулированного адсорбента. [15]