Jul 27, 2025

Abnormálny úsudok a úpravy počas prevádzky čistenia odpadových vôd (II)

Zanechajte správu

 

Fyzikálna a chemická zóna má zlý flokulačný účinok

 

 

Fyzikálna a chemická zóna čistenia priemyselných odpadových vôd sa vzťahuje na špecifickú oblasť alebo fázu procesu, v ktorej sa fyzikálne a chemické metódy používajú na liečbu odpadových vôd počas spracovania priemyselnej odpadovej vody .. Fyzikálna a chemická zóna zahŕňajú koaguláciu a sedimentáciu, flotáciu, filtráciu, adsorpciu a chemickú oxidáciu a redukciu . Fyzikálna a chemická zóna hrá hlavne úlohu predbežného ošetrenia alebo hlbokého ošetrenia pri čistení odpadovej vody a môže zlepšiť stabilitu kvality vody na prednom konci biochemického systému.}}}}}}}}}}}}}}}

 

1. Prejavy zlého flokulačného účinku vo fyzikálnej a chemickej zóne

Prejav zlé flokulačné účinky vo fyzikálnej a chemickej zóne sa najskôr prejaví v stave tela flokulov . za normálnych okolností, po flokulancii sa však častice znečisťujúcich látok vo vode agregujú za vzniku väčších flokulov {} {}, keď je účinok flokulácie, nie je v poriadku, zrejme na malú veľkosť, ktorá je zrejmá, malá veľkosť a zjavne, malá veľkosť, ktorá je zrejmá, malá, malá, malá veľkosť, ktorá je zrejmá, malá, malá, malá, malá, malá, malá. je ťažké ich efektívne odstrániť prostredníctvom následných procesov, ako je sedimentácia alebo filtrácia . Štruktúra generovaných flokulov nie je tesná, ale voľná a je ľahké sa zlomiť pri toku vody a nedokáže účinne urovnať alebo plaviť sa, ovplyvňuje účinok separácie tuhej látky . po druhé, v podmienkach výskytu kvality vody v kvalite vody v kvalite vody v kvalite. Flokulačný efekt nie je dobrý, vodné telo je stále zakalené a má slabú priepustnosť svetla, čo naznačuje, že stále existuje veľké množstvo suspendovaných znečisťujúcich látok vo vode, ktoré neboli účinne vločené . Ak flokulačný efekt nie je v poriadku, farbu voda sa nestane významne ľahkými, ako sa očakávalo počas procesu vločky, čo naznačuje, že plne farebné látky nie sú v celoštátnej farbe a nie sú v plnej miere zafarbené. Odstránené . Opäť, pokiaľ ide o špecifické ukazovatele kvality vody, sa prejavuje ako nízka rýchlosť odstraňovania suspendovaných tuhých látok (SS), zlyhanie pri znížení chemického dopytu po kyslíku (COD) a nadmerná zákal .

 

V procese ošetrenia spomalí rýchlosť sedimentácie sedimentačnej nádrže, spôsobí plávanie kalu, sťažuje filtráciu, zvýši dávkovanie agenta a predĺži proces spracovania .

 

2. Analýza dôvodov zlého flokulačného účinku vo fyzikálnej a chemickej zóne

Zlý flokulačný účinok vo fyzikálnej a chemickej zóne súvisí s mnohými faktormi, najmä vrátane nadmerného obsahu dispergácie v odpadovej vode, neoptimálnej dávky flokulantov a koagulantov, hodnoty pH, rýchleho a pomalého miešania problémov, vzťahu toku zaťaženia, podsúvavého obsahu častíc, v rámci opisu, a analyzovaných faktorov, a podrobných faktorov, a podrobných faktorov, a podrobných faktorov, a podrobných faktoroch, a podrobných faktoroch, a podrobne opisy, a analyzujúcich faktorov, A-OSKAPROVANIA A ALASITUJÚCE ALASICKE ALASICKÉ sa bude vykonávať nižšie .

 

1. Faktory ovplyvňujúce flokulanty

(1) Nesprávny výber flokulantov . Rôzne priemyselné odpadové vody majú rôzne kompozície {. Ak vybrané flokulanty nezodpovedajú znečisťujúcim látkam v odpadovej vode, bude ťažké dosiahnuť požadovaný flokučný efekt . pre znečisťujúce látky, ak je to zložité, ak nie je možné dosiahnuť, aby boli vybrané, nie sú možné, ak sa zohľadnili, ak nie je možné dosiahnuť, aby boli vybrané, nie je možné dosiahnuť požadovaný flokučný efekt, ak nie je možné dosiahnuť požadovaný flokučný efekt {}}, napríklad v prípade, že sa zohľadnili, ak by sa tieto zohľadnili. Neutralizujte povrchový náboj koloidov, koloidy nemožno destabilizovať a agregovať .

(2) Problémy s kvalitou flokulantov . Kvalita flokulantov je nestabilná alebo existujú vady kvality, ako napríklad nedostatočný obsah účinných zložiek a nedostatočný stupeň polymerizácie, čo povedie k zníženiu jeho flokulačného výkonu {{}}

(3) Dávka flokulantov nie je vhodná . Ak je dávka príliš malá, neposkytne dostatok flokulačných miest a znečisťujúce látky nebudú úplne agregované . Ak je dávka príliš veľká, môže byť preplachovaný povrch častí "deflokulácia" .

 

2. Faktory ovplyvňujúce kvalitu vody

(1) Hodnota pH odpadovej vody ovplyvní hydrolytickú reakciu flokulantu a existenciu formy znečisťujúcich látok Flocculant sa zmení, čím ovplyvní flokulačný efekt .

(2) Teplota odpadovej vody má významný vplyv na flokulačný efekt . Keď je teplota vody nízka, zvyšuje sa viskozita vody, klesá Brownov pohyb častíc, pravdepodobnosť kolízie medzi flokulačnou flokuláciou a znečisťujúcou látkou sa znižuje, a to zhoršuje sa dole, zhoršená fokulácia, ktorá sa vyskytuje, zhoršuje sa, zhoršená fokulácia, ktorá je viedla k zhoršeniu. efekt .

(3) Zloženie surovej vody odpadových vôd je komplexné . priemyselné odpadové vody môžu obsahovať rôzne znečisťujúce látky, ako sú organické látky, ťažkých kovov, povrchovo aktívne látky atď. Flokulant, brániaca kontaktu medzi flokulantmi a suspendovanými časticami a redukcia flokulačného efektu .

(4) Obsah suspendovaných tuhých látok v surovej vode tiež povedie k slabému flokulačným efektom ., keď je koncentrácia suspendovaných tuhých látok (SS) v odpadovej vode príliš vysoká, veľké množstvo flokulantov musí byť spotrebované, aby sa častice v plnom rozsahu viedli k úplnému floku. Príležitosti medzi časticami, ktoré nevedú k tvorbe flokulov .

 

3. Faktory ovplyvňujúce zariadenie a prevádzku

(1) Pokiaľ ide o prevádzku, nesprávna intenzita miešania a čas a nedostatočný reakčný čas sú tiež dôležité ovplyvňujúce faktory . Ak je intenzita miešania príliš vysoká a čas je príliš dlhý, formované flokuly sa zlomia a ovplyvní flokulačný efekt; Ak je intenzita miešania príliš nízka a čas je príliš krátky, flokulačná a odpadová voda sa nebude zmiešať rovnomerne a flokulačná reakcia nebude dostatočná {{{}} Flokulačná reakcia vyžaduje určité množstvo času na úplné agregáciu častíc znečisťujúcich látok, ktoré pritiahajú na úpravu. flokulačný efekt .

(2) Porucha zariadenia, blokovanie alebo únik potrubia a neprimeraná konštrukcia sedimentácie nádrže je tiež faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri slabom flokulačnom efekte .

(3) protiopatrenia a stratégie úpravy pre zlý flokulačný účinok vo fyzikálno -chemickej zóne Existuje veľa dôvodov pre zlú flokulačnú výkonnosť častíc vo fyzikálno -chemickej zóne . Ak sa jasná identifikácia a rozlíšenie nevykonáva počas analýzy a posudku}} Ďalej sa vykonáva komplexná analýza stratégií zvládania tohto problémového problému s operáciou .

1. Obsah neutrálnych častíc v odpadovej vode je príliš vysoký . Vieme, že iba prerušením stability medzi časticami v odpadovej vode môžu byť tieto suspendované častice destabilizované a adsorbované na seba navzájom a ak sa navzájom {} {}} {}} { Stretnutá odpadová voda je bohatá na neutrálne nabité častice, je dosť ťažké vyvíjať ionizačný adsorpčný účinok flokulantu {{}}, aby sa zlepšil koagulačný účinok tohto typu odpadovej vody, niektorí operátori často slepo zvyšujú dávku koagulantov a flokulantov {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Vidieť . dôvodom je, že stabilita neutrálne nabitých častíc je extrémne vysoká a je veľmi ťažké prerušiť túto stabilitu {{}} naopak, pridanie príliš veľkého koagulancie a flokulantov spôsobí, že pôvodne destabilizované častice, aby sa stabilizovali znova {}}, a preto, ak takúto situáciu neprináša, ak nie je možné, že ak je to možné, že nie je možné, že sa neprináša existencia, ak nie je možné, že sa nepodarí existovať, že sa nepodarí exprítomná sada, ktorá sa týka, ak nie je možné, aby sa stabilizovali, aby sa stabilizovali, ak sa nepodporuje, aby sa im nepodarilo stabilizovať, aby sa im nepodarilo stabilizovať, aby sa stabilizovali, ak sa nepodporuje, že ak je to možné, že nie je možné, že pôvodne destabilizovaná pozastavená častice sa stabili {}}}. koagulanty a flokulanty .

2. Obsah suspendovaných častíc v odpadovej vode je príliš vysoký a kolísanie je príliš vysoké {. Princíp, ktorý vždy sledujeme pri každodennom zvládaní fyzikálnej a chemickej oblasti, je to, že množstvo flokulantov a koagulancií, ktoré by sa mali zhodovať s pohyblivými časticami, by sa malo zhodovať s tým, že ak sa nachádzajú podiely, ak sú v súlade s podozrivými časťami, ak sú v súlade s koncentráciami, ak sú v súlade s podozrivými časticami, ak sú v súlade s podozrivými časťami, ak sú v súlade s podozrivými časticami, ak sú v súťaži s podozrivými časticami, ak sú v súlade s podozrivými časticami, ak sú v súlade s podozrivými časticami, ak sú v súlade s podozrivými časticami, ak sú podiely s podozrivými časticami {2}. V kolísaní odpadových vôd príliš veľa bude mať veľký vplyv na koagulačný účinok fyzikálnej a chemickej oblasti . ako nepretržité operačné zariadenie na ochranu životného prostredia, majú operátori určité obdobie kontroly . Ak nie je dostatočne pozorovaná kontrola, ak je kliešte na vysokú inšpekciu, ak je kliešte na základe konania, ktoré je dostatočne na konanie, pri akom Sedimentačná nádrž . Preto by sa mala počas inšpekcie venovať osobitná pozornosť, zameraná na čistotu intersticiálnej vody medzi časticami odpadovej vody a tesnosťou medzi časticami po pridaní koagulantov {., samozrejme, ak bude obsah suspendovaných častíc, ak bude príliš vysoký na strane, bude mať ľahký vplyv na to, že bude mať ľahký vplyv na to, že bude mať ľahký vplyv na to, že bude mať ľahký vplyv na to, že bude mať ľahký obsah. Úpravy . Pokiaľ ide o dávkovanie, je nevyhnutné zvýšiť dávkovanie koagulantov a koagulantov pre odpadovú vodu s vysokými suspendovanými časticami, ale dávkovanie je potrebné starostlivo potvrdiť {.

3. Nesprávna dávkovacia poloha vedie k zlej koagulácii a sedimentačnom účinku vo fyzikálno -chemickej zóne {. Dávková poloha vo fyzikálno -chemickej zóne súvisí s dĺžkou času, ktorú vyžaduje pre odpadovú vodu a reaguje po dodávke {2} {2} Správna . Zvyčajne je dávkovacia poloha koagulantu relatívne pevná, ktorá je v nádrži rýchleho miešania alebo v prednom potrubnom mixéri {{}} Avšak dávkovacia poloha polohy koagulantov PAM je veľmi variabilná . Zvyčajne sme vložili PAM Dosing Poloh polohy v prednej miere pomaly pomaly pomaly. a zriedka to vidieť na vodnom prívode druhej pomaly zmiešavacej nádrže . je to hlavne z dôvodov dizajnu ., v skutočnej operácii . sú však nasledujúce problémy .

1) Keď množstvo vody vstupujúcej do fyzikálno -chemickej zóny dosiahne konštrukčné zaťaženie, zistíme, že umiestnenie dávkovacej polohy koagulantovej pomoci na vodnom prívode prvej pomaly zmiešavacej nádrže je v súlade s princípom najlepšieho dávkovacieho bodu {{1} Chemické činidlo pridané do odpadovej vody je najkratšia ., aby sa maximalizoval čas pobytu agenta vo fyzikálno -chemickej zóne po podaní, vodný vstup do pomalého miešacieho nádrže je vybraný ako najlepší dávkovací bod .

2) Keď objem vody vstupujúci do fyzikálno -chemickej zóny je ďaleko od konštrukčného zaťaženia, zistíme, že je nesprávne nastaviť bod dávkovania PAM na hlavu vody v prvom pomalom miešacom nádrži .

3) Pretože nadmerné rozšírenie doby pobytu PAM v odpadovej vode spôsobí zlomenie alebo deflokuláciu formovaných flocov, ktoré nevedú k sedimentačnému účinku primárnej sedimentačnej nádrže {. Bod nastavený v druhej pomalej miešacej nádrži je možné otvoriť; Ak je prietok vody príliš veľký, bod dávkovania prvej pomaly zmiešavacej nádrže je možné otvoriť . taký flexibilný výber a diferenciácia dávkovacích bodov môže maximalizovať dávkovací účinok koagulantu PAM .

4) Pokiaľ ide o ďalšie problémy, stále musíme vykonať komplexné úpravy na základe dôvodov analyzovaných . z aspektu technológie zariadenia, optimalizovať intenzitu mieru a čas, zvýšiť zariadenia na kontrolu a údržbu, zvýšiť alebo znížiť čas flokulačnej reakčnej reakčnej doby . z hľadiska vody, upravte COLOBULANT COLEAGULANT CONTAGULANTA CONTAOLATION COLLOCULANT. Homogenizujte kvalitu surovej vody a upravte vhodnú hodnotu pH flokulácie . z aspektu monitorovania a riadenia personálu, je možné posilniť monitorovanie kvality vody a riadenie personálu .

 

4. Test dávky v malom meradle na mieste

Racionalita dávkovania vo fyzickej a chemickej oblasti má úzky vplyv na konečný koagulačný efekt ., aby sa zabezpečila lepšia presnosť dávky na mieste, je potrebné vykonať experiment s fľašou fľaše na fľaše, tiež známej ako test poľa ..

1) kontajnery: 4 1000 ml kadičky; 4 sklenené tyče (asi 20 cm); 2 pipety (1 ml jeden, 5 ml jeden; hodinky (pre načasovanie); 2 100 ml malé kadičky .

2) Reagenty: 0 . 1% PAM 100 ml; 10% PAC 100 ml.

3) Metóda prípravy činidla .

Príprava 0 . 1% PAM roztok: Zvážte 10 mg pam prášku PAM na elektronickej rovnováhe, pripravte 800 ml vodu z vodovodu v 1000 ml kadičke, vložte kadičku na elektromagnetický zahrievací miešač Pam tuhé častice do kadičky . Keď sa magnetický miešač nepretržite otáča, častice PAM vstupujúce do vody sú rovnomerne rozložené vo vodnom tele a po 2 hodinách sa neustále rozpúšťajú a premiešajú {{}}}}}}} do 1 000 roztok Volumetrická banka, pridajte vodu z vodovodu, aby sa zriedila do špecifikovanej stupnice, a potom sa pripraví roztok 0 . 1% koncentrácie PAM . Pripravený roztok sa dá zvyčajne uložiť asi 1 týždeň. Ak presahuje jeden týždeň, aktívne zložky sa budú vážne rozložiť a ak sa má použiť, je potrebné ich znovu pripraviť.

Príprava 10% roztoku PAC: Kroky prípravy 10% roztoku PAC sú relatívne jednoduché ., Riešenie PAC používané na mieste v odpadových vodách pochádzajú z blízkych chemických spoločností, takže väčšina z nich poskytuje pripravené PAC roztoky, ktoré sú naje ekonomickejšie na pridanie koncentrácie 10% {}} Údaje, je potrebné potvrdiť, či je zakúpený roztok PAC v koncentrácii 10%, pretože mnohí výrobcovia znížia koncentráciu, aby sa získalo viac výhod {{}}, či je kvalifikovaná koncentrácia, môže byť potvrdená hydrometrom alebo národnou metódou detekcie obsahu PAC .}}.}

4) Stanovenie prietokovej rýchlosti koagulantnej a koagulačnej pomoci za súčasných prevádzkových podmienok . Je to ťažkopádny proces na určenie prietoku koagulantovej a koagulačnej pomoci, ktorá je v súčasnosti pridaná do tela vody a chemickej energie, je však rozhodujúce pre určenie primeraného množstva koagulantov a pri pridávanej pomoci pridanej vo fyzickej a chemickej sekcii {{2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {} {} {}} {} {}} {} {} {} {} {} {}} {}} {}} {} {}} {}} {}} {}} {} { 1 1000 ml merací valec a 1 stopky . Detekčná metóda je: použite 1000 ml odmerový valc na prijímanie PAC tečúce z potrubia pri výstupe z dávkovania PAC {{}}}}}}}}}}}}}}}} {} Najvyššia mierka a stlačením stopky zastavte načasovanie . Pozorujte si množstvo roztoku PAC v meracom valci a vydeľte ho počtom sekúnd získaných načasovaním, aby sa získala druhá prietoková rýchlosť roztoku PAC . Rovnaká metóda, ktorá môže detekovať dávkovací tok PAM, ale v skutočnom dosingovom mieste PAM, väčšina z PAM IS IS IS DOSPONS IS DOSPON DOSPIS v prípade, že zbierajú roztok PAM centralizovaným spôsobom . Našťastie, väčšina z dávkovacích potrubí PAM sú PVC rúrky, ktoré sa dajú odrezať v prednej časti a nainštalovať sa s pohyblivým kĺbom {., odbaví ho a zbierajú sa centralizovaným spôsobom a potom ich zmerajú.}}}}}}}}}}}}

5) Vypočítajte skutočnú dávkovaciu koncentráciu koagulantovej a koagulačnej pomoci pridanej do odpadovej vody monitorovaním dávkovacieho toku koagulantných a koagulantových pomôcok . Pri určovaní množstva koagulantovej a koagulačnej pomoci sa často používa ako referencia {{2} praktický významný význam a tiež robí porovnateľnosť dávkovania kvantifikovanú . určte dávku podľa prietoku pridaného koagulantu: za predpokladu, že prietok dávkovania je 1 000 ml ./min. assumed density of 1.0, the actual weight of PAC added to the water body per minute is 100000mg. Assuming that the wastewater treatment flow rate at this time is 500m3/h, the treated water flow rate per minute is 8.3m (8333L), and the final PAC concentration added to the water body=100000/8333=12.0 mg/l . Stanovte dávku podľa prietoku koagulantu: za predpokladu, že prietok dávkovania PAM je 12000 ml/min; Potom skutočné množstvo PAM pridaného do vodného tela je 12000 ml × 0 . 05%=6 ml {{{}} na základe predpokladanej hustoty 1 {.} 0, skutočná hmotnosť PAM pridanej do vody za minútu je 6000 mg {{}}} sa predpokladá, že je 500 m3/h, potom ošetrená prietoková rýchlosť za minútu je 8 . 3M3 (8333l) a konečná koncentrácia PAM pridaná do vodného tela=6000/8333=0.72 mg/l. Po vypočítaní koncentrácie koagulantu a koagulantu pridanej do odpadovej vody môžeme určiť, či koagulant a koagulant pridaný do súčasnej odpadovej vody je vhodnou dávkou pomocou malého testu. Ak sa v koncentrácii dávky vyskytne chyba, prietok dávkovania koagulantov a koagulantov je možné upraviť tak, aby splnil požiadavky optimálnej dávky. Ako vykonať malý test na mieste? Ďalej poskytneme podrobné vysvetlenie. Testy v malom rozsahu na mieste sú zručnosťou, ktorú musia mať personál prispôsobenia procesu na mieste, pretože už vieme, že dôležitosť fyzikálnej a chemickej sekcie v celom procese čistenia odpadových vôd, a tiež vieme, že to, či je dávka koagulantov a koagulantov presná presná, určuje výsledok konečného zrážania celej fyzikálnej a chemickej časti.

Konkrétne kroky testovacej prevádzky na mieste sú nasledujúce:

① Miesto 4 1000 kadičky ml vo prevádzkovej a stabilnej polohe, vložte miešanú surovú vodu s odpadovou vodou a udržujte hladinu kvapaliny v polohe kadičky v mierke 1000 ml .

② Určite skutočnú koncentráciu PAC pridanej na miesto prostredníctvom znalostného bodu článku 5), a tak určte kolísateľnú dávku, ktorú je potrebné potvrdiť počas testu v malom rozsahu na mieste . všeobecne, 0 . 8-krát, 1,2 krát a 1,4-násobok hodnôt sa berú na pridanie.

„Prispôsobenie, že koncentrácia PAC meraná na mieste je 12 mg/l, podľa vyššie uvedeného pomeru, testovacie koncentrácie, ktoré sa majú pridať počas malého testu, je potrebné nastaviť na 9 {. 6 mg/l, 12 mg/l, 14,4 mg/l, a 16,8 mg/l a objemy PAC (koncentrácia 10%) pridané do 4,09 0,12 ml, 0,144 ml a 0,168 ml.

„Po pridávaní PAC do kadičky je potrebné rýchlo premiešať vodu v kadičke pomocou sklenenej tyče ., čo je potrebné urobiť, je miešanie vody čo najrýchlejšie, pokiaľ je voda preteká preteká .}}}} {}}} {}} { z viacerých ľudí vyžaduje čo najviac rovnakú techniku .

⑤ Účel rýchleho miešania je hlavne umožniť rýchle rozdelenie pridaného PAC v odpadovej vode v najkratšom čase {{}} na tento koniec sa môže miešanie zastaviť po dokončení rýchleho rozdelenia PAC vo vode .

⑥ Ďalším krokom je pridanie PAM alebo potvrdenie skutočnej koncentrácie PAM pridanej na mieste podľa znalostného bodu článku 5), čím sa určí kolísajúca dávka, ktorá sa vyžaduje na potvrdenie počas pilotného testu na mieste na mieste ., všeobecne, 0 .}. {}} {}} {}} {}} {}} {}}-krát, 1,2 krát, 1,2 krát a 1,4 krát sa používa na potvrdenie účinku.

⑦ Za predpokladu, že nameraná koncentrácia PAM pridaná na mieste je 0 . 72 mg/l, podľa vyššie uvedeného pomeru uvedeného pomeru, je potrebné pridať testovacie koncentrácie počas pilotného testu na 0 .} 58 mg/l. Objemy PAM (koncentrácia 0,05%) pridané do štyroch kadičiek sú 1,16 ml, 1,44 ml, 1,72 ml a 2,02 ml.

⑧ Pred pridaním PAM sme už pridali PAC, takže môžeme potvrdiť, či pridaná PAC spĺňa požiadavky optimálnej dávky pozorovaním účinku po pridaní PAC {{}} Hlavnými pozorovacími položkami sú potvrdenie zmien vo veľkosti častíc vločiek FLOC vytvorených v štyroch kadičkách, ktoré sú v porovnaní so štyrmi kadičkami, ktoré sú v porovnaní s drogami, ktoré sú v porovnaní Cenový efekt po konečnom pridaní PAM .

⑨ Po pozorovaní účinku pridania PAC by sa PAM mala pridať do kadičiek čo najskôr . objemy PAM (koncentrácia 0 . 05%), ktoré sú pridané do štyroch kadičiek, sú 1,16 ml, 1,72 ml a 2,02 ml.

⑩ Po pridaní PAM je potrebné pomaly premiešať vodu v kadičke v rovnakom čase, aby sa hrubé gélové perie postupne formovalo vo vode {. Rýchlosť miešania sa riadi pri 40 ot./min.

⑪ Počas miešania a čakania na proces zrážania je potrebné pozorovať viac položiek, aby posúdili účinok ceny liečiva v rôznych koncentráciách dávkovania . Hlavné položky sú: veľkosť a rýchlosť tvorby gélového peria; Čistota vody medzery medzi gélové perie; Situácia spodiny na povrchu kvapaliny atď. .

⑫ Keď vytvorené gélové perie po 30 minútach statického zrážania zmizne, rýchlo vstúpi do štádia zrážania . po 30 minútach statického zrážania, môžeme znovu vyvrhnúť účinnosť dávkovania zrážaného gélového gélového peria, hlavne nasledujúcimi položkami na gélovom mezite, na gélovom meli stena kadičky, posledná supernatantná spodina atď. .

Podľa problémov nadmerného alebo nedostatočného pridávania PAC a PAM a inharmonického pridávajúceho pomer a ušetrite náklady na dávkovanie vo fyzikálnej a chemickej časti . Je potrebné zdôrazniť, že koagulanty a koagulantné pomôcky zapojené do príkladov sú PAC a PAM .

V skutočnosti nielen to, že síran hliník, polyferrický chlorid, chlorid železitý a ďalšie koagulanty sú tiež vhodné pre túto metódu malého rozsahu a sú použiteľné aniónové aj neiónové typy PAM; Ak sa katión PAM používa na pridanie do odpadovej vody, neodporúča sa pridávať PAC a ďalšie koagulanty pred testom malého rozsahu na mieste, ale na pridanie samotného katiónového PAM, ktorý môže tiež dosiahnuť lepšie koagulačné a sedimentačné účinky .

Zaslať požiadavku