氧化沟污水处理工艺,也存在同样的问题,回流活性污泥回流不起来,致使原氧化沟系统变成了附加曝气的带状平流沉淀池,达不到要求的处理目标。年代许多矿井采用二级生物接触氧化法处理煤矿生活污水,效果很好。此工艺的特点是能适应矿区低浓度变化大的污水,同时投资省,操作维护也比活性污泥法简单,但该法对脱氮除磷效果较差。年代以来污水生物处理新工艺加聚合氯化铝及聚丙烯酰胺等新技术的研究开发应用取得了很大成就,许多新工艺应运而生,这些新工艺的共同特点是高效稳定节能,并具有脱氮除磷等多功能。 采取合建方式,不但可节省投资,且可大大降低运行成本矿井污水出水指标e水处理药剂系列聚合氯化铝铁。 目前部分煤矿工业场地和居住区各建一座污水处理厂,两处征地,重复建设,投资增加,运行能耗高,管理费用高,技术力量分散,吨水处理成本高。一般来说,矿井工业场地和居住区相距不是很远,合建一座一定规模的污水处理厂更合理,考虑从居住区向工业场地排水,管道埋设太深,可在中间设置污水提升泵站
或者在工业场地与居住区中间地段征地建设污水处理厂。高分子聚合物主要是凭籍其结构单元上的极性基团与表面活性点的作用而实现在矿粒表面的吸附。 吸附是一个复杂现象,其相互作用主要由静电键合氢键键合及共价键所引起,对于不同的矿粒高分子体系,起主要作用的吸附键不尽相同。静电电键合是聚电解质在异性电荷颗粒表面上吸附的主要作用,其作用能大于kJ/mol。即使在相当低的浓度下,聚电解质仍通过静电健合作用吸附于带相反电荷粒子上。近期研究表明,对离子晶体而言,由于晶体表面的静电作用,聚合物链上易极化基团被诱导极化后,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺能与矿物表面发生作用,实现微粒的絮凝。 氮键键合是非离子型高分子在矿粒表面吸附的主要原因,高分子与矿物表面电负性较强的氧原子接近,失去大部分电子云,与氧化矿物表面的氧原子形成氢键,吸附于粒子上。单个氢键的作用能较弱,但每个大分子都能与矿物表面间形成多个氢键,因而依靠氢键缔合亦可达到与化学键作用同能级的牢固程度。
化学键合是高分子聚合物的活性基团依靠化学键力固着在矿物表面,这种吸附作用可使絮凝作用具有较好的选择性。高分子聚合物链段中的疏水部分烃链)有可能与非极性固体表面发生疏水键合作用,吸附于固体表面上。 认为高分子的一端以一点与固体表面键合时,即为单点吸附,如图a)所示;若以几个点与固体表面键合,另一端伸向溶液,为环式吸附,如图b)所示;键合点通常称为高聚物的固定链节,当所有的链节都与表面键合,使高分子平躺于固定颗粒表面时,称为平躺式吸附,如图c)所示,当聚合物相对分子质量很高时,高分子在溶液中形成无规线圈,如图d)所示;图e)所示的吸附构型表明链段密度具有一定的分布规律,在颗粒表面上最大,随着离开颗粒表面距离的增大,链段密度逐渐减小;图f)所示说明高分子聚合物在颗粒表面上为多分子层吸附。
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