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        陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的溶解性研究

        2014-03-16 11:00:48蔡文雄
        凈水技術(shù) 2014年1期
        關(guān)鍵詞:丙烯酰胺陽(yáng)離子水溫

        蔡文雄

        (上海友聯(lián)竹園第一污水處理投資發(fā)展有限公司,上海 200137)

        聚丙烯酰胺(PAM)是一種線型高分子聚合物,具有優(yōu)良的增稠絮凝、沉降、過(guò)濾、增黏、助留、凈化等多項(xiàng)功能,按離子特性分為非離子、陰離子、陽(yáng)離子和兩性離子型四種類(lèi)型[1]。其中陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)是由一種陽(yáng)離子單元和丙烯酰胺非離子單元構(gòu)成的共聚物,其分子鏈上帶有可以電離的正電荷基團(tuán)(—CONH2),在水中可以電離成聚陽(yáng)離子和小的陰離子,能與分散于溶液中的懸浮粒子吸附和架橋,有著極強(qiáng)的絮凝作用[2]。它在工業(yè)和農(nóng)業(yè)中應(yīng)用廣泛[3],特別適用于城市污水、污泥及其他工業(yè)污泥的脫水處理[4]。

        在采用活性污泥工藝運(yùn)行的污水處理設(shè)施中,由于其排出生物處理系統(tǒng)的剩余污泥有機(jī)物含量高,在后續(xù)脫水處理中一般選用陽(yáng)離子有機(jī)高分子絮凝劑如陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)進(jìn)行加藥調(diào)理。CPAM在投加之前必須事先配制成一定濃度的水溶液[5]。

        然而,在污泥脫水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,往往冬季藥耗會(huì)大幅增加。例如上海市竹園第一污水處理廠2012年相對(duì)氣溫較高的4~10月污泥脫水CPAM平均藥耗為6.6 kg/t DS,而相對(duì)氣溫較低的其他月份平均藥耗為8.5 kg/t DS,后者相比前者高出28.8%。其主要原因是:CPAM受冬季低溫影響溶解不完全,且低溫對(duì)CPAM的絮凝效果有一定影響。因此,低溫不僅會(huì)增加污泥脫水藥耗,降低污泥脫水效率,還會(huì)大幅提高污水處理設(shè)施的運(yùn)行成本。所以在冬季低溫天氣時(shí),污泥脫水處理過(guò)程中實(shí)現(xiàn)CPAM的高效低耗利用已經(jīng)顯得十分迫切。

        針對(duì)以上問(wèn)題,擬從影響CPAM溶解性的因素如溶解溫度、攪拌條件、溶解助劑用量等進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,總結(jié)在不影響CPAM藥性前提下的最佳溶解條件。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 試驗(yàn)藥品與儀器

        本試驗(yàn)使用的藥品、儀器及其型號(hào)規(guī)格如表1所示。

        表1 藥品、儀器名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格Tab.1 Drugs and Equipment

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1 試驗(yàn)材料及污泥來(lái)源

        本試驗(yàn)選用竹園第一污水處理廠脫水機(jī)房現(xiàn)用的陽(yáng)離子聚丙烯酰胺干粉為研究對(duì)象。其基本特性如表2所示。

        表2 現(xiàn)用CPAM基本特性Tab.2 Basic Characteristics of CPAM

        本試驗(yàn)使用的污泥選用竹園一廠重力濃縮和機(jī)械濃縮后的調(diào)節(jié)池污泥,其含水率在97.0%左右。

        1.2.2 試驗(yàn)裝置

        本試驗(yàn)采用可調(diào)節(jié)式恒溫恒速磁力攪拌方式對(duì)陽(yáng)離子聚丙烯酰胺進(jìn)行溶解試驗(yàn)。溶解裝置主要由恒溫恒速攪拌器、磁攪拌子、溫度傳感器、固定支架、燒杯等組成,如圖1所示。

        1.2.3 試驗(yàn)步驟

        量取200 mL水置于500 mL燒杯中,加入磁攪拌子后放在數(shù)顯恒溫恒速多頭磁力攪拌器上,開(kāi)啟攪拌,調(diào)節(jié)至預(yù)定轉(zhuǎn)速(150~450 r/min),并加熱水溫至預(yù)定溫度(20~80℃)后,稱(chēng)取0.4 g CPAM干粉于500 mL燒杯中,將加熱恒溫水連同攪拌子小心地徐徐倒入盛有CPAM的燒杯中,并將其放于試驗(yàn)裝置上溶解。記錄所需溶解時(shí)間,溶液為略顯沉濁或極少量細(xì)微凝膠的黏稠溶液,即合格。另外,在做乙醇用量與溶解時(shí)間關(guān)系試驗(yàn)時(shí),在盛有CPAM干粉的燒杯中預(yù)先加入一定量的無(wú)水乙醇進(jìn)行潤(rùn)濕助溶,10 min后再進(jìn)行溶解。

        圖1 陽(yáng)離子聚丙烯酰胺溶解裝置Fig.1 Dissolver of CPAM

        CPAM溶解后,關(guān)閉數(shù)顯恒溫恒速多頭磁力攪拌器。經(jīng)溶解后的CPAM溶液需要“熟化”30 min后才能使用。量取160 mL污泥樣于250 mL燒杯中,然后用15 mL的移液管移取12 mL CPAM溶液加入250 mL燒杯中(按5.0 g/kg DS的投藥量計(jì)算用藥量),用玻璃棒均勻攪拌1 min,攪拌速度60 r/min,再用離心沉淀機(jī)離心10 min后(轉(zhuǎn)速2 500 r/min),濾去上清液,測(cè)量其污泥含水率。最后總結(jié)出在滿(mǎn)足平穩(wěn)的脫水效果的前提下,CPAM的最佳溶解條件,即最適宜的溶解溫度、攪拌速度及助溶劑用量等。

        1.2.4 分析方法

        污泥含水率測(cè)定方法:水分快速測(cè)定儀。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 水溫對(duì)CPAM溶解時(shí)間的影響

        水溫的高低直接影響CPAM的溶解速度。水溫越高,其溶解速度越快,但水溫過(guò)高CPAM的分子鏈結(jié)構(gòu)可能會(huì)被破壞,會(huì)影響最終污泥脫水效果。CPAM在不同水溫下溶解時(shí)間及污泥脫水含水率如表3所示,其中12℃是本試驗(yàn)進(jìn)行時(shí)的自然水溫。

        表3 水溫與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系表Tab.3 Relation between Dewatering Rate and Temperature as well as CPAM Dissolution Time

        續(xù) 表

        根據(jù)表3的數(shù)據(jù)繪制出水溫與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系曲線,如圖2所示。

        圖2 水溫與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系圖Fig.2 Relation between Dewartering Rate and Temperature as well as CPAM Dissolution Time

        由圖2可知隨著水溫升高,CPAM的溶解速度明顯加快。水溫從12℃上升到60℃,CPAM的溶解時(shí)間減少較迅速,而從60℃上升到80℃,CPAM的溶解時(shí)間減少較緩慢。

        此外,使用水溫更高的CPAM溶液,經(jīng)脫水后的污泥含水率相對(duì)更低些,說(shuō)明水溫高,CPAM溶解得更充分。但總體上隨著水溫變化,脫水后污泥的含水率沒(méi)有明顯波動(dòng),可見(jiàn)溶解水溫在80℃以下時(shí)對(duì)CPAM的分子結(jié)構(gòu)破壞程度不明顯。

        2.2 攪拌速度對(duì)CPAM溶解時(shí)間的影響

        攪拌的速度對(duì)CPAM的溶解速度影響較大。攪拌越快,其溶解速度越快,但是過(guò)快的攪拌速度產(chǎn)生的過(guò)強(qiáng)剪切力會(huì)造成CPAM的分子鏈發(fā)生斷裂,從而影響最終污泥脫水效果。CPAM在不同攪拌速度下的溶解時(shí)間及污泥脫水含水率如表4所示。

        表4 攪拌速度與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系表Tab.4 Relation between Dewatering Rate and Agitation Speed as well as CPAM Dissolution Time

        續(xù) 表

        根據(jù)表4的數(shù)據(jù)繪制出攪拌速度與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率的關(guān)系曲線,如圖3所示。

        圖3 攪拌速度與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系圖Fig.3 Relation between Dewatering Rate and Agitation Speed as well as CPAM Dissolution Time

        由圖3可知隨著攪拌速度的加快,CPAM的溶解速度明顯加快。攪拌速度從150 r/min增加到300 r/min,CPAM的溶解時(shí)間減少較迅速;從300 r/min增加到450 r/min,CPAM的溶解時(shí)間減少較緩慢。

        此外,由圖3可知,使用攪拌速度更快的CPAM溶液,脫水后的污泥含水率相對(duì)更低,說(shuō)明攪拌速度快CPAM溶解得更充分。但總體上隨著攪拌速度的改變,脫水后污泥的含水率沒(méi)有明顯波動(dòng),可見(jiàn)采用磁力攪拌條件,攪拌速度在450 r/min以下時(shí),對(duì)CPAM的分子結(jié)構(gòu)破壞程度不明顯,這可能是因?yàn)楸驹囼?yàn)選用的CPAM具有較高分子量,其制備的溶液會(huì)更耐剪切。

        2.3 乙醇用量對(duì)CPAM溶解時(shí)間的影響

        在水溶CPAM之前,使用醇類(lèi)對(duì)CPAM干粉進(jìn)行潤(rùn)濕一段時(shí)間,然后加水溶解,由于醇類(lèi)等有機(jī)小分子物質(zhì)除了對(duì)CPAM顆粒進(jìn)行吸附、潤(rùn)濕、滲透等物理作用外,其對(duì)CPAM水化和氫鍵的形成還有一定作用,加入醇類(lèi)等助溶劑可改善CPAM的溶解性[6]。本試驗(yàn)采用無(wú)水乙醇作為溶解助劑,在稱(chēng)取的0.4 g CPAM干粉中添加適量的乙醇,經(jīng)過(guò)10 min潤(rùn)濕后,再加入200 mL水,并調(diào)整攪拌速度為200 r/min,水溫控制為50℃進(jìn)行溶解試驗(yàn)。CPAM在不同乙醇用量時(shí)的溶解時(shí)間及污泥脫水含水率如表5可知。

        表5 乙醇用量與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系表Tab.5 Relation between Dewatering Rate and Dage of Alcohol as well as CPAM Dissolution Time

        根據(jù)表5的數(shù)據(jù)繪制出乙醇用量與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率的關(guān)系曲線,如圖4所示。

        圖4 乙醇用量與CPAM溶解時(shí)間及污泥脫水含水率關(guān)系圖Fig.4 Relation between Dewatering Rate and Dosage of Alcohol as well as CPAM Dissolution Time

        由圖4可知乙醇用量為0.2% ~0.4%的溶解水量時(shí),溶解速度有所加快,而繼續(xù)增加乙醇用量,溶解時(shí)間減少不明顯,這可能是因?yàn)樵谝欢l件下,醇類(lèi)對(duì)CPAM水化和氫鍵等形成的促進(jìn)作用已基本達(dá)到平衡。

        因此,考慮到經(jīng)濟(jì)因素,本試驗(yàn)乙醇用量宜取水量的0.2% ~0.4%。此時(shí),CPAM的溶解速度相對(duì)較快,污泥脫水效果比較理想,而乙醇用量并不多。

        3 結(jié)論

        對(duì)于污水處理廠污泥脫水過(guò)程中使用的陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的溶解性,根據(jù)上述的研究結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:

        (1)CPAM溶解水溫越高、攪拌速度越快,其溶解速度越快,但增大到一定程度后,溶解時(shí)間減少不明顯,而此時(shí)能耗明顯增大,因此,可確定一個(gè)適宜區(qū)間為:水溫控制在30~50℃,攪拌速度宜取200~300 r/min。

        (2)助溶劑乙醇的使用對(duì)于CPAM的溶解性具有一定效果。但乙醇用量控制在溶解水量的0.2% ~0.4%時(shí),其溶解速度加快明顯,此后隨著乙醇用量的增加,CPAM的溶解速度無(wú)明顯加快,考慮到經(jīng)濟(jì)因素,乙醇用量宜取溶解水量的0.2%~0.4%。

        (3)鑒于試驗(yàn)研究結(jié)果,污水處理廠在冬季運(yùn)行時(shí)只需增加少量投資,添加一套可調(diào)溫加熱裝置對(duì)CPAM溶解用水進(jìn)行適當(dāng)加熱,并在低溫天氣時(shí)適當(dāng)提高攪拌速度,且有條件情況下,在CPAM干粉加水溶解之前預(yù)先加入少量助溶劑潤(rùn)濕一段時(shí)間,就能有效提高CPAM溶解速度及溶解程度。因此,本試驗(yàn)結(jié)果對(duì)指導(dǎo)污水處理廠在冬季氣溫較低時(shí),通過(guò)污泥脫水設(shè)施的工藝調(diào)整及技術(shù)改造,以降低藥耗、控制污水處理成本具有較高的實(shí)用價(jià)值。

        [1]郭艷麗.共聚合陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的合成及性能測(cè)試[D].北京:北京化工大學(xué),2003.

        [2]宋金鳳,劉鵬飛.陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)生產(chǎn)工藝報(bào)告[D].天津:天津科技大學(xué),2010.

        [3]石少波,胡仰棟,韋欽勝.聚丙烯酰胺的溶解與攪拌速度和溶解溫度的關(guān)系[J].石油煉制與化工,2005,36(11):66.

        [4]王雅瓊,陳秉銓?zhuān)w立君.陽(yáng)離子絮凝劑的制備及絮凝性能[J].水處理技術(shù),1994,20(5):294-297.

        [5]北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院.給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè),第五冊(cè),城鎮(zhèn)排水(第二版)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2003,548-550.

        [6]陳忠祥,陳啟厚.提高聚丙烯酰胺(PAM)相對(duì)分子質(zhì)量和溶解性的措施[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2001,2(11):26.

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