
在了解處理方法前,首先要明白油漆污水的復雜性:
成分復雜:含有樹脂(丙烯酸、環氧、醇酸等)、有機溶劑(苯系物、酯類、酮類)、顏料(含重金屬如鉛、鉻)、助劑和乳化劑。
高COD、高色度:有機污染物濃度極高,顏色深。
穩定性強:尤其是水性漆廢水,其中的膠體顆粒帶有負電荷,因雙電層排斥作用能長期穩定懸浮,難以自然沉降。
毒性大:部分溶劑和重金屬具有生物毒性。
PAM在這里主要作為絮凝劑或助凝劑使用,其核心作用是“橋聯”和“網捕”。
電荷中和:對于陽離子型PAM,其鏈上的正電荷基團可以中和油漆膠體顆粒表面的負電荷,破壞其穩定性(雙電層壓縮),使顆粒脫穩、聚集。
吸附架橋:PAM的長分子鏈可以同時吸附多個脫穩后的微小顆?;蛐躞w,像“橋梁”一樣將它們連接在一起,形成更大的、密實的絮團。
網捕卷掃:在形成大絮團沉降的過程中,會像一張大網一樣,將水中的細小懸浮物一并卷掃下來,從而大大提高水質澄清度。
選擇錯誤的PAM類型會導致處理效果極差。通常需要根據污水性質和前段工藝進行小試實驗來確定。
| 類型 | 離子性 | 適用情況 | 在油漆污水處理中的作用 |
|---|---|---|---|
| 陽離子PAM | 正電 | 最常見。適用于帶負電荷的有機膠體、懸浮物。尤其適合水性漆污水。 | 主要絮凝劑。直接中和油漆顆粒電荷,并橋聯形成大絮體。常用于污泥脫水段。 |
| 陰離子PAM | 負電 | 適用于帶正電荷的無機懸浮物(如金屬氫氧化物)。通常與無機混凝劑(如PAC)配合使用。 | 助凝劑。在PAC等將膠體顆粒變為微絮體后,通過長鏈進行吸附架橋,形成更大、更密實的絮團。 |
| 非離子PAM | 中性 | 適用于弱酸性、含鹽量高或無機/有機混合體系。對pH值變化不敏感。 | 當電荷作用不明顯時,依靠其強大的吸附架橋能力發揮作用。 |
通用建議:
預處理后(如經PAC混凝)的污水:常用陰離子PAM作為助凝劑。
直接處理或污泥脫水:常用中等至高陽離子度的陽離子PAM。
必須進行燒杯實驗以確定最佳型號和投加量。
單獨使用PAM效果有限,通常需要組合工藝。一個典型的處理流程如下:
收集與預處理:
將不同性質的油漆污水(如噴漆房水簾水、洗槍水)分類收集。
通過格柵去除大塊雜物。
破乳/混凝反應(核心前處理):
調節pH值至適宜范圍(通常7-9,具體需實驗確定)。
投加無機混凝劑,如聚合氯化鋁或聚合硫酸鐵。它們能高效地中和電荷,初步形成細小礬花。
此步驟是破壞油漆污水穩定性的關鍵。
絮凝反應:
在混凝后的污水中,緩慢加入事先配制好的PAM溶液(通常濃度0.1%)。
在慢速攪拌下(避免打碎絮體),PAM的長鏈開始發揮“橋聯”作用,將微小的礬花凝聚成肉眼可見的大而密實的絮團。
固液分離:
沉降:停止攪拌,讓絮團在沉淀池(如斜管沉淀池)中自然沉降。
氣浮:對于較輕的絮體(如含油性成分),采用溶氣氣浮機效果更佳,利用微氣泡將其托至水面刮除。
分離后,上清液變得清澈,可進入下一級處理(如生化處理)或達標排放。
污泥脫水:
沉淀或氣浮產生的油漆污泥含水率很高,需要脫水減量。
此時通常使用陽離子PAM作為污泥脫水劑,將其與污泥混合,使污泥形成結實絮團,便于通過板框壓濾機或離心脫水機進行脫水,形成泥餅外運處置。
配制溶液:必須使用清水(自來水),勻速緩慢地將PAM顆粒撒入攪拌的水中,避免結團。配制濃度通常為0.1%-0.3%,現配現用,存放時間不超過24小時。
加藥順序:先加無機混凝劑,再加PAM。順序顛倒會導致效果大幅下降。
混合強度:加PAC時需要快速攪拌,使其迅速分散;加PAM時則需要慢速攪拌,以利絮體長大。
加藥量:需通過實驗確定最優值。過少效果不佳,過多則因膠體再穩定或吸附飽和而導致效果下降,且增加成本。
安全與環保:PAM本身無毒,但其單體丙烯酰胺有毒。應選用高品質、低單體殘留的產品。操作時佩戴防護用具。處理后的泥餅作為危險廢物,需交由有資質的單位處理。
使用聚丙烯酰胺處理油漆污水,本質上是一個“先破乳混凝,后絮凝分離”的物理化學過程。PAM(特別是陰離子型和陽離子型)在其中扮演了至關重要的“橋梁”和“捕手”角色。成功的關鍵在于:
準確的藥劑選型(通過小試實驗)。
合理的工藝流程(混凝+絮凝+分離)。
精確的加藥控制和操作細節。
對于大規模或成分復雜的油漆污水處理,建議咨詢專業的環保公司比如河南賽諾威進行系統的工藝設計和調試。
河南賽諾威
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