影响絮凝剂使用的因素有哪些?

题目

影响絮凝剂使用的因素有哪些?

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相似问题和答案

第1题:

复合絮凝剂的特点和使用的注意事项有哪些?


正确答案: 复合絮凝剂有各种成分,其主要原料是铝盐、铁盐和硅酸盐。从制造工艺方面讲,它们可以预先分别羟基化聚合再加以混合,也可以先混合再加以羟基化聚合,但最终总是要形成羟基化的更高聚合度的无机高分子形态,才能达到优异的絮凝效果。复合剂中每种组分在总体结构和凝聚—絮凝过程中都会发挥一定作用,但在不同的方面,可能有正效应,也可能有负效应。
IPF产品通常要综合考虑稳定性、电中和能力和吸附架桥能力三种因素。聚合铝、聚合铁类絮凝剂的弱点是分子量和粒度尚不够高而聚集体的粘附架桥能力不够强,因而需要加入粒度较大的硅聚合物来增强絮凝性能。但加入阴离子型的硅聚合物后,总体电荷会有所降低,从而减弱了电中和能力。
因此,目前的复合絮凝剂即使制造质量优良,与聚合铝相比,其效果只能提高10~30%。作为使用IPF的废水处理技术人员,必须了解不同种类复合絮凝剂的特性、适应性、优点及不足是同样重要的。在选用最合适的絮凝剂和投加工艺操作程序时,只有根据废水水质特点,仔细分析和判断,才能获得最佳的处理效果。

第2题:

影响加油机误差的因素有哪些?如何防止因加油机误差而引起的油品损耗?


正确答案: 影响加油机误差的主要因素有:
(1)使用时间增加和油品中的水杂会使计量器缸腔磨损增加,引起活塞四周的泄漏增加。
(2)底阀不严。吸入管线回流或低液位拉气都会造成管线内产生气体,就会以气代油,使发油减少,溢余增大。
(3)流量变化。当小流量发油时,因单位时间内泄漏量不变,同一数量油品的发油时间增加,所以引起误差增加。
(4)因电磁阀损坏、电脑累计系统故障、机械计数部件损坏等计数装置问题。
(5)检定时温差大而未修正。
防止因加油机误差而引起的油品损耗的措施:定期正确检定,及时维修,让加油机在正常误差范围内工作,可避免损耗加大,避免不准确发油。

第3题:

下列关于絮凝剂与反絮凝剂的表述中,正确的是( )

A.在混悬剂中加入适量电解质可使ζ电势适当降低,该电解质为反絮凝剂

B.枸橼酸盐、酒石酸盐可作絮凝剂使用

C.因用量不同,同一电解质在混悬剂中可以起絮凝作用或反絮凝作用

D.ζ电势在20~25mV时混悬剂恰好产生絮凝

E.絮凝剂离子的化合价与浓度对混悬剂的絮凝无影响


正确答案:BCD

第4题:

影响大功率LED灯具的使用寿命的关键因素有哪些?


正确答案: 1.开关电源的使用寿命。
2.LED光源本身的光衰和散热结构组成。
3.整个大功率LED灯具的散热结构设计。

第5题:

影响絮凝剂使用的因素有哪些?


正确答案: (1)水的pH值
水的pH值对无机絮凝剂的使用效果影响很大,pH值的大小关系到选用絮凝剂的种类、投加量和混凝沉淀效果。水中的H+和OH-参与絮凝剂的水解反应,因此,pH值强烈影响絮凝剂的水解速度、水解产物的存在形态和性能。以通过生成Al(OH)3带电胶体实现混凝作用的铝盐为例,当pH值﹤4时,Al3+不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3+离子的形式存在,混凝效果极差。pH值在6.5~7.5之间时,Al3+水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性胶体,混凝效果较好。pH值﹥8后,Al3+水解成AlO2-,混凝效果又变得很差。
水的碱度对pH值有缓冲作用,当碱度不够时,应添加石灰等药剂予以补充。当水的pH值偏高时,则需要加酸调整pH值到中性。相比之下,高分子絮凝剂受pH值的影响较小。
(2)水温
水温影响絮凝剂的水解速度和矾花形成的速度及结构。混凝的水解多是吸热反应,水温较低时,水解速度慢且不完全。低温情况下,水的粘度大,布朗运动减弱,絮凝剂胶体颗粒与水中杂质颗粒的碰撞次数减少,同时水的剪切力增大,阻碍混凝絮体的相互粘合;因此,尽管增加了絮凝剂的投加量,絮体的形成还是很缓慢,而且结构松散、颗粒细小,难以去除。低温对高分子絮凝剂的影响较小。但要注意的是,使用有机高分子絮凝剂时,水温不能过高,高温容易使有机高分子絮凝剂老化甚至分解生成不溶性物质,从而降低混凝效果。
(3)水中杂质成分
水中杂质颗粒大小参差不齐对混凝有利,细小而均匀会导致混凝效果很差。杂质颗粒浓度过低往往对混凝不利,此时回流沉淀物或投加助凝剂可提高混凝效果。水中杂质颗粒含有大量有机物时,混凝效果会变差,需要增加投药量或投加氧化剂等起助凝作用的药剂。水中的钙镁离子、硫化物、磷化物一般对混凝有利,而某些阴离子、表面活性物质对混凝有不利影响。
(4)絮凝剂种类
絮凝剂的选择主要取决于水中胶体和悬浮物的性质及浓度。如果水中污染物主要呈胶体状态,则应首选无机絮凝剂使其脱稳凝聚,如果絮体细小,则需要投加高分子絮凝剂或配合使用活化硅胶等助凝剂。很多情况下,将无机絮凝剂与高分子絮凝剂联合使用,可明显提高混凝效果,扩大应用范围。对于高分子而言,链状分子上所带电荷量越大,电荷密度越高,链越能充分伸展,吸附架桥的作用范围也就越大,混凝效果会越好。
(5)絮凝剂投加量
使用混凝法处理任何废水,都存在最佳絮凝剂和最佳投药量,通常都要通过试验确定,投加量过大可能造成胶体的再稳定。一般普通铁盐、铝盐的投加范围是10~100mg/L,聚合盐为普通盐投加量的1/2~1/3,有机高分子絮凝剂的投加范围是1~5mg/L。
(6)絮凝剂投加顺序
当使用多种絮凝剂时,需要通过试验确定最佳投加顺序。一般来说,当无机絮凝剂与有机絮凝剂并用时,应先投加无机絮凝剂,再投加有机絮凝剂。而处理杂质颗粒尺寸在50μm以上时,常先投加有机絮凝剂吸附架桥,再投加无机絮凝剂压缩双电层使胶体脱稳。
(7)水力条件
在混合阶段,要求絮凝剂与水迅速均匀地混合,而到了反应阶段,既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条件让絮体有足够的成长机会,又要防止已生成的小絮体被打碎,因此搅拌强度要逐步减小,反应时间要足够长。

第6题:

影响步进电机性能的因素有哪些?使用时如何改善步进电机的频率特性?


正确答案:步进电机的主要性能指标是频率特性曲线,步进电机的转矩随频率的增大而减小。步进电机的频率特性曲线和许多因素有关,这些因素包括步进电机的转子直径、转子铁心有效长度、齿数、齿形、齿槽比、步进电机内部的磁路、绕组的绕线方式、定转子间的气隙、控制线路的电压等。其中有的因素是步进电机在制造时已确定的,使用者是不能改变的,但有些因素使用者是可以改变的,如控制方式、绕组工作电压、线路时间常数等。
控制方式对频率特性的影响较大,使用时尽量采用单双拍控制方式。
线路时间常数小,步进电机的频率特性好,同时时间常数小也可使起动频率增高。因此在实际使用时应尽量减小时间常数。为了减少时间常数,可增大电阻RC为不使稳态电流减少,在增大电阻的同时,可采用提高供电电压的方法。在实际中,可根据客观情况来考虑选择恰当的外部电阻RC,使步进电机处于合适的工作状态。通常在改变开关电压的同时改变外接电阻的值,即增大电阻的同时提高开关电压使步进电机的频率特性得到改善。
在使用步进电机时应使步进电机工作于高频稳定区。
步进电动机的步距角和转速的特点是不受电压信号和负载变化的影响,仅与脉冲频率有关,它每转一圈都有固定的步数,在不丢步的情况下运行,其步距角误差不会长期积累,如果停机后某些相绕组仍保持通电状态,还有自锁能力。控制输人脉冲数量、频率及电机各相绕组的接通顺序,可以得到各种需要的运行特性。

第7题:

在日常使用中,影响蓄电池使用寿命的主要因素有哪些?


正确答案: 1)使用环境温度;
2)放电次数(频度);
3)放电深度;
4)充电电压(电流)。

第8题:

影响絮凝效果的因素有很多,但不包括()。

  • A、絮凝剂的浓度
  • B、溶液pH值
  • C、溶液含氧量
  • D、搅拌速度和时间

正确答案:C

第9题:

使用高分子有机絮凝剂时,应注意哪些事项?


正确答案: 有机高分子絮凝剂属于线团结构的长链大分子,在水中必然经历一个溶涨过程,固体产品或高浓度液体产品在使用之前必须配制成水溶液再投加到待处理水中。配制水溶液的溶药池必须安装机械搅拌设备,溶药连续搅拌时间要控制在30min以上。水溶液的浓度一般为0.1%左右,再高,溶液的粘度增大,投加困难,再低,需要的溶液池体积又会过大。溶药使用的水中应尽量避免含有大量的悬浮物,以避免有机高分子絮凝剂与这些悬浮物进行絮凝反应形成矾花,影响投加后的使用效果。
对固体有机高分子絮凝剂进行溶解时,固体颗粒的投加点一定要在水流紊动最强烈的地方,同时一定要以最小投加量向溶药池中缓慢投入,使固体颗粒分散进入水中,以防固体投加量太快在水中分散不及而相互粘结形成团块,团块的结构是内部有固体颗粒、外部包围部分水解物,这样的团块一旦形成,往往要花费很长时间才能再均匀地溶入水中,在连续溶药池中甚至可以存在长达数天。
固体颗粒的投加点一定要远离机械搅拌器的搅拌轴,因为搅拌轴通常是溶药池中水流紊动性最差的地方,溶解不充分的有机高分子絮凝剂经常会附着在轴上,日益积累,有时可以形成相当大的粘团,如果不及时认真地予以清理,粘团会越变越大,影响范围也就越来越大。
作为助凝剂时,一般要先在处理水中投加无机絮凝剂进行压缩双电层脱稳后,再投加有机高分子絮凝剂实现架桥作用。在无机絮凝剂投加充足的条件下,有机高分子絮凝剂的助凝效果不会因投加量的差异而有较大差别。因此,作为助凝剂时,有机高分子絮凝剂的投加量一般为0.1mg/L。
固体有机高分子絮凝剂容易吸水潮解成块,必须使用防水包装,保存地点也必须干燥,避免露天存放。

第10题:

影响铅酸蓄电池容量的使用因素有哪些?


正确答案: (1)放电电流——放电电流越大,蓄电池输出容量越小。
(2)电解液温度——温度降低,蓄电池输出容量减小。
(3)电解液的相对密度——实践证明:电解液密度偏低有利于提高放电电流容量。