《表1 原污泥与无机絮凝剂调理污泥H-B模型拟合结果(剪切速率由低到高扫描)》

《表1 原污泥与无机絮凝剂调理污泥H-B模型拟合结果(剪切速率由低到高扫描)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《无机絮凝剂聚合氯化铝和氯化铁对污泥屈服应力的影响》


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采用H-B流变模型对原污泥(絮凝剂添加量为0时)与PAC、FC调理污泥的流变曲线进行拟合,拟合参数见表1。随着絮凝剂添加量的增加,τdi增加,当PAC的添加量增至100 mg·g-1,τdi从原污泥的2.70 Pa增加到4.90 Pa;继续增加PAC添加量时,屈服应力下降。PAC水解产生不同聚合程度的聚合阳离子,其表面的极性活性基团与污泥中胶体颗粒通过静电吸引、范德华引力等作用,压缩污泥胶体颗粒的双电层,实现电中和,使胶体脱稳,同时吸附架桥和网捕卷扫促使形成强度较大的絮体结构[6]。然而当PAC超过一定添加量时,污泥中过量的金属多核络合物使污泥颗粒带上正电荷,颗粒之间相互排斥,导致污泥颗粒重新稳定,高强度絮体结构解体,动态屈服应力下降[6]。由此可推断,PAC絮凝剂的最佳添加量为100 mg·g-1,与文献[3]得出的结论一致。对于絮凝剂FC调理的污泥,其动态屈服应力略小于PAC调理污泥,可能是由于其分子量较小,形成的絮体强度较小的缘故。同时随着FC添加量的增加,τdi亦逐渐增大,当其添加量达到80 mg·g-1后,τdi的变化变缓,但并未下降,表明FC絮凝剂的最佳添加量可能尚未达到。