完全溶解而体现亲水胶体性质。酸性条件下,H+取代碱木素中的Na+,使碱木素成为不溶性木素[7],进而在PAC的絮凝以及与CPAM的相互作用下,废水取得良好的沉淀效果。利用CPAM(120mg·L-1)和PAC(1200mg·L-1)协同处理废水,随着pH的降低,造纸废水的浊度、TS和COD去除率逐渐升高。此外废水颜色较明显变浅,其色度由原来的2000倍降至800倍。事实上,研究发现,在pH5.0条件下加入CPAM后,立即出现较大矾花,污染物沉淀迅速,同时污泥体积较小,表明在酸性条件下PAC与CPAM对废水具有良好的协同絮凝作用。实验中进一步下调pH时没有发现明显的COD和TS变化,基于操作和成本的考虑。
PAC-CPAM和PACF-CPAM沉淀pH分别为5.0和6.0。环保与综合利用升至32.8%。研究发现进一步提高絮凝剂使用量时,废水处理效果反而变差,这可能由于在高絮凝剂浓度条件下,污染物絮凝体表面被絮凝剂分子饱和,不再有结合空位,小的絮凝体难以聚集沉降。此外,游离的絮凝剂因空间位阻效应以及增大废水黏度可使分散体系更加稳定,从而引起污染物难以有效沉淀去除。PAC与CPAM复配使用时,其絮凝作用受废水pH值影响较大。这是由于H+大小影响到絮凝剂的分子形态及电荷分布,从而影响分子间的相互作用[6]。同时,协同絮凝作用的最适pH也受废水自身性质所影响。废水中的主要污染物是木素衍生物,它在碱性条件下以钠盐形式存在。 如表2所示,在PACF和CPAM协同使用时,随絮凝剂投加量的变化废水TS去除率变化不大。然而在PAC-CPAM的复合絮凝体系中,CPAM改善了PAC的沉淀效果,表现出良好的助凝作用。当PAC和CPAM的使用浓度分别为1200mg·L-1和120mg·L-1时,不同浓度PAC对废水的沉淀效果注沉淀pH5.0。PAC(PACF)和CPAM对废水的协同絮凝作用絮凝剂CPAM投加量/(mgL-1)浊度/NTU
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