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酸碱(pH值)调节加药装置组成

时间:2018/7/25阅读:3333
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酸碱(pH值)调节加药装置组成:

  

  酸碱(pH值)调节加药装置否正常稳定,关键取决于pH控制器,加药泵。加药泵的选根据流体介质选很重庆要,尤其是pH自动调节经常会用到浓酸及浓碱,能否在关键需要加药的时候的投加所需要的剂量是很重庆要的。

  

  1. 准确加药计量泵:

  

  隔膜式准确计量泵由微处理器监控、、结构精巧,能够根据PH分析仪表检测的反馈信号(主要为4~20mA)自动调整计量泵加药量,准确稳定地添加化学,酸或碱,同时可根据液位情况实现自动开停泵动作。美米顿罗计量泵

  

  2. PH分析仪:

  

  pH测量和控制单元在其的领域中体现了大的过程稳定性,具多种控制性(P、PI、PD、PID),可将pH检测仪检测的信号显示出来,并控制准确计量泵是否添加药液,确保将被处理水的pH值控制在恒定的设定值上。能够实时检测显示水质PH值,自动与设定值进行比较,根据反馈信号,控制计量泵的启停。pH传感器能够的测量被处理水中的PH值,并将检测信号值准确输入PH显示控制表中。

  

  3、工业pH计电:

  

  酸碱(pH值)调节加药装置pH传感器是经的玻璃吹制技术精制而成,这种高超的工艺确保了其测量的精度和可靠性。pH检测仪敏感隔膜所用的玻璃具阻抗小、pH值小于1和大于12时的偏差小、温度变化的影响小等点。能够的测量被处理水中的pH值,将测得信号准确输入pH显示控制表中。

  

  4. 液位控制。

  

  可测知化学酸碱储罐里的是否用尽,并在药液不足时发出信号报警通知计量泵停止工作。

  

  5. 化学加药桶储罐:

  

  加药设备储药桶,其上面准确加药计量泵等设备的安装定位孔,容量从100L到5000L不等。

  

  6. 酸碱(pH值)调节加药装置:

  

  一般由:PLC,变频器,触摸屏等元器件组成,根据pH计信号经过PID运算后达到稳定控制pH值。

  

  点

  

  一台PH控制仪同时控制2台计量泵:

  

  ★ 酸或碱泵的投加选择:继电器启动高、低位PH值报警信号

  

  ★ 投加量自动调节:独立编程,开/关式、比例式控制酸、碱投加量

  

  ★ 其他控制:流量及液位开关输出功能

 

加药设备

 

    加药设备,采用传感信号控制加药泵的工作过程,此需用pH仪、电导仪等监测仪表及相应的传感器。根据的运转需要设定控制参数(pH值或电导值)的限值,若在运转过程中出现以下情况加药装置即开始工作:pH值低于或高于设定的值。pH值偏低,说明酸性太强,腐蚀倾向;pH值偏高,说明碱性太强,结垢倾向。这时检测仪器会将此信号反馈给控制,控制再输出指令给的计量泵,令其打开加药以调节pH值,待pH值恢复正常后,计量泵关闭。若电导率高于设定值,说明含盐量超标,腐蚀结垢倾向。这时监测仪器会将此信号反馈给控制,控制再输出指令给污电磁阀,令电磁阀打开水,待电导恢复正常后,电磁阀关闭。然后计量泵打开加药,补充污损失掉的药剂,把的含药量维持在正常的水平,加到规定的时间计量泵关闭。

    在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液,或者使加入的药剂与液体中存在的某种组份发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到理想效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动调节控制加药速度,因此在这种装置中,MJY自动加药设备主要由加药桶(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、、连接管路等组成。其、。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将加药桶、计量泵、安装在一个底座上。完成设备置、、组装、调试、试,用户只需将自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、加药桶进出水口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以启动、投入。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错,效地工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。

 

性:

 

1)絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附,起絮凝。

2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的,起粘合。

3)降阻性:PAM能效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。

4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均增稠,当PH值在10 以上PAM易水解,呈半状结构时,增稠将更明显。

 

原理简介:

 

1)絮凝原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,别是动电位,粘度,浊度及悬浮液的PH值关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。

2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。

3)表面吸附:PAM分子上的性基团颗粒的各种吸附。

4)捕:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等,将分散相牵连在一起,形成状,从而起捕。

 

    加药装置中溶液箱的容积可由小0.1m3到20m3,可根据加药量选定,根据输送介质的不同,多种材料可供选择,如碳钢(碳钢衬胶)、不锈钢、非金属材质(PE、PVC、PP、PTFE)等。

  

  加药装置性能描述

  

  套装置主要包含进料、储药桶、加药、动力控制等。

  

  溶解桶配液位计、低液位报警、阀门等所需的设施。通体外壁装磁翻板液位计,实时观测桶内液位,在通体上面进料口,备用口,在桶体侧面备出料口、污口、溢流口、液位计接口以及相应配套的阀门。当桶内液位小于设低液位值时,自动开启报警,加药泵暂停。

  

  加药包括离心泵,电磁流量计和相关阀门等。

  

  加药装置功能特点  

 

  以设计为主体,克服了以单一设备或部件为设计主体的传统产品存在的性差的缺陷;

  

  吸取外加药技术精华,以新的设计理念,使工艺更优化;

  

  产品结构模块化设计,一体化组合,可方便地进行能力和功能扩展;

  

  可根据不同的水质和用户的不同要求,灵活的配置较佳方案;

  

  外多种、不同材质、各种档次的设备及部件,用户可任意选配;

  

  任选择手动、自动等多种,实现不同控制要求。

  

  加药装置常用形式

  

  化学补水、凝结水加氨

  

  加氨可实现;氨液的配制除手工配制外还可进行,当溶液箱液位低于设定值时,自动开启溶液箱进水阀至高液位时自动关闭,加氨量的控制除手工控制外也可进行,经PLC程控进行PID运算后由变频器控制加氨计量泵的加氨量达到自动加药的。

  

  炉水加磷配盐

  

  磷酸盐溶液的配制,将磷酸三钠直接加入溶液箱加药处,启动搅伴机进行溶解,加磷酸盐量的控制除手工控制外还可进行,经PLC程控进行PID运算后由变频器控制磷计量泵的量达到自动加药的。

 

 

 

    大家对该组合的优点已经讨论了不少,在某些工业废水处理中确实起到了较好的混凝,但是我想说的是该组合的缺点,供大家参考:


(1)在处理某些废水时,由于PAC本身固的矾花小、沉淀慢等不足,使得该药剂必须配合PAM这种副环境效应(二次污染)很大的机高分子化学品(还PAC本身在水中和污泥中残留铝的二次污染)。这使得这种结合从环境效应方面来说,一开始就注定了它不是*的发展方向。
(2)“PAC+PAM组合”虽然在许多情况下表现出了较好的混凝效果,但是大家是否关注过由此而产生的污泥的含水率?可能许多根本就不进行污泥脱水,而是偷偷的将污泥又了。这种污泥的含水率较高,在污泥浓缩罐中很难将含水率降为97%左右,这给后续的污泥脱水带来的不便,甚至根本法脱水(较明显的实例就是广东省东莞漳村260吨/日运河水处理中的“PAC+PAM组合”)。
(3)“PAC+PAM组合”这种药剂的大量使用,将使PAM(降解产物丙烯酰胺)这种具强致癌性的物质在环境中不断增加,如果我们只是一味的大量使用这种组合药剂,那么大家是否想到了“在我们净化工业废水的同时,却又使在环境中致癌物快速增加”这一问题?在当今强化意识和提高生存质量的前提下,我们这样做安吗?
(4)更甚者是,我们东北地区的某些自来水也将“PAC+PAM组合”拿来使用。在提高饮水水质、人体健康的今天,这样做合适吗?
  其实,除“PAC+PAM组合”外,还不少解决问题的途径。遗憾的是,我们的许多搞水处理的同志,对混凝技术和实践的认识尚待提高。虽然说“混凝”在给水处理中占非常重庆要的地位,但是在我们现的大学和研究生的课程中,却很少讲“混凝”(对于混凝技术等研究方向除外),在具体的水处理工作中又对混凝认识不深。这就导致我们中的一些人把“PAC+PAM组合”看作了梦幻组合(但愿不要做梦迷失了方向)。更重庆要的事情是,在加式上、在混凝反应池的设计上,在混凝工艺与混凝技术上、在新药剂研究开发上、在新药组合上,我们应该去真正的做些什么?
  PAM是目前使用较为的人工合成机高分子混凝剂,其聚合度可达到20000到90000,相应分子量可达到150到2300,它的混凝效果在于对胶体表面具强烈的吸附,在胶粒之间形成桥联。但它一定的毒性,主要在于单体丙烯酰胺,故产品中的单体残留量应该严格的控制,一般不得超过0.2%。对于具体的投加量,则应该根据实际情况而定。
  液体絮凝剂,比如PAC的浓度,用质量比5%、10%来表示的。一般的液体药剂,投加量在5%-20%范围。
  自来水原水处理中“PAC+PAM组合”的利与弊
谈到自来水原水的混凝处理中的“PAC+PAM组合”,29楼的仁兄也简单提了一下。从饮用水的安和人体健康的角度来说,在自来水处理中论如何是不应当用“PAC+PAM组合”的,即使是在所谓的“殊”情况下。因为现代混凝技术的发展,已经完可以在不采用“PAC+PAM组合”的情况下,而使自来水原水处理的更好。至于少数自来水为什么在“殊”情况下去采用“PAC+PAM组合”而不顾饮用水的安性和人体的健康权,那可能要问问那些决策者们了。我们不能因为PAM用量“少”,或“基本”不对饮水安造成危害,而采用它。用一个简单的例子来说明问题吧:“苏丹红-I号”这种东西具致癌性,在利益的趋势下,不顾人体的安和健康而在一些食品添加剂中进行“少量”的添加。当我们广大消费者尚被蒙在鼓里的时候,我们不知其害,但当我们了解其害时,你还去吃这些添加“苏丹红”的食品吗?所以要严查“苏丹红”!!
  现的自来水原水的混凝净化处理,所用混凝剂基本是:聚合氯化铝、聚合硫酸铁、硫酸铝,其中以聚合氯化铝为主。20世纪聚合氯化铝问世以来,确实因为其优良的性,而在多种水处理中备受关注和采用,遗憾的是,象其它混凝剂一样,聚合氯化铝并不是“一方治百病”。我地域广阔、水质变化大、冬夏水温差大,且各水司间的混凝单元工艺别、水力负荷不同,还管理水平参差不齐,等等。所这些,都是造成了聚合氯化铝(或聚合硫酸铁、硫酸铝等混凝剂)会出现这样那样的缺陷和问题的原因。问题的解决,应当根据混凝技术理论、实践经验,并再结合当前混凝剂的研究发展,去进行解决。不能将PAM等一加了之,这是不负责任的。在饮用水处理中,希望那些惯用PAM来解决问题的决策者们,好好思量。
  聚合氯化铝在使用过程中,不仅仅是在北方的冬季才出问题的,在南方,例如珠江三角地区,即使是在夏季,也沉淀不完、“跑矾”等问题,给后续处理中的滤池增加了不少负担,从而消耗了电力和大量的反冲洗水。当然,这些问题在北方的冬季尤为突出,所以在不得已的情况下,添加了“少”的PAM。
  对上述问题,如何去找到解决方案呢?90年代初加拿大汉迪化学品开发了聚合硅酸硫酸铝(PASS),在北美地区得到了认可和推广,并在我也申请了(听说也建立了工)。遗憾是,直至目前未见其在中市场上的推广。究其原因是,这种PASS并不太适合我的水情和情,其中和性能是主要原因。只得值得幸的是,中的学者们在PASS的启发下,于20世纪90年代中开始,研究开发了“类PASS”的产品,在性能上不仅比PASS优越,同时也比聚合氯化铝等常用混凝剂优越,尤其在低温低浊下,其优良的混凝性能不减。我许多学者在这方面进行大量的基础和研究,并于90年代下半叶或末,将这种新产品开始进行推广。
  我们在这方面也进行深入了基础理论、性能研究,并于2000年将工业化试和等通过了省*成果鉴定。这就是机高分子共聚混凝剂MY-X系列(含MY-1、MY-2、MY-3)。
  但是,共聚净水剂MY-X也不是“一方治百病”的,在处理高浊度水和常温下水力负荷比较低的时,其性能比不一定好于聚合氯化铝和聚合硫酸铁等。这种混凝剂的较大的色就是对“低温低浊水”和“含油废水”等,可以始终保持优良的混凝沉降性能。
PASS相关论述
(1)PASS是一种碱式聚硅酸硫酸铝,具一定了盐基度,实际上是加入了活性二氧化硅的聚合硫酸铝。这种PASS由加拿大人发明。该PASS混凝剂比硫酸铝的性能在低温低浊条件下优越,但是与我的聚合氯化铝铁类混凝剂相比,其效果平平,因此在中的市场上未被认可。
(2)类PASS是在“PASS”的基础上,我学者在工艺和原料等方面进行了较大的改进,是以活性硅酸、铝盐、铁盐等为主要原料,在一定条件下经过共聚而形成的机高分子混凝剂。该类混凝剂非常适用于处理低温低浊水,此时仅用该类混凝剂,就可以达到非常理想的混凝沉降和净水效果,而若采用聚合氯化铝或聚合硫酸铁则很难达到良好效果,往往需要配合PAM共用。类PASS的性和性当然很好,在我们开发的多种混凝剂中,共聚净水剂MY-1、MY-2就是属于“类PASS”的新产品或新技术。
(3)你提到的“(PAC+HCA)的组合”中的HAC,不知是那种药剂的英文缩写?
(4)对于“低温低浊水”,当然使用“PAM+PAC组合”可以达到较好处理效果,只是水质的安性受到了影响。若不用PAM,PAC等又难以沉降,往往出现大量的“跑矾”现象,即矾花从沉淀池中随水流出的一种现象,大大增大了滤池的负担,这是不可取的。
(1)聚二甲基二烯丙基氯化胺的英文缩写应该是“PDMDAAC”,而不是HCA。
(2)由于单体“二甲基二烯丙基氯化胺”较贵,导致PDMDAAC成本较高,目前还仅液体产品,作为阳离子的机高分子絮凝剂,由于其分子量远低于PAM,因此其较低。
(3)PDMDAAC的优点在于:该絮凝剂的毒性及其及其降解产物的毒性远低于PAM和AM,因此较好的环境效应。
(4)共聚净水剂MY-1、MY-2是液体产品,可用污水处理中,比如用在含油废水处理和造纸废水处理时,混凝效果很好,且可以在不使用PAM高分子絮凝剂的情况下,仍然油很好的混凝沉降效果。
  PAM的离子性是其内部电荷对外的表现不同,阴离子是羧基,阳离子是叔氨基、季氨基等。
离子度就是可电离成分占的比例。
  选用PAM的规准是适用性和性为原则。从技术角度就是离子性、离子含量、分子量等指标。
  作为助凝剂时候,絮凝大于电性影响,虽然是同性相斥,但仍然可以实现絮凝分离的,这时候,使用 差异就表现很明显了。

 

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