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经聚丙烯酰胺PAM调质后污泥絮凝颗粒粒径、沉降后上清液的体积、比阻及泥饼含固率随聚丙烯酰胺PAM投加量的增加而发生变化。其中,A剂型聚丙烯酰胺PAM因水解度过低、E剂型聚丙烯酰胺PAM因相对分子质量过大对污泥调质的影响较小,改变投加量对污泥的沉降性能影响不大; 但对C和D剂型而言,随投加量的增加,污泥絮凝颗粒粒径和沉降后上清液的体积逐渐增大、比阻降低,泥饼含固率增高,当投加量达到75mg·L-1 后,粒径>0.85mm的污泥絮凝颗粒组成和上清液体积达值,而此时比阻低,泥饼含固率,但当投加量**过该值时,反而降低. 这表明聚丙烯酰胺PAM投加量愈大,参与吸附架桥的PAM分子就越多,对污泥脱水、沉降性能的改善效果就越好,但当投加量**过某一点时,用量增多会导致絮凝剂分子自身缠绕使吸附架桥能力降低,因而,从污泥调质的角度来看,聚丙烯酰胺PAM存在一个用量。
本研究中,C、D 剂型聚丙烯酰胺PAM的用量为75 mg·L-1,此时以干污泥计,聚丙烯酰胺PAM投加率为1.7‰,即每吨干污泥需投加C、D剂型聚丙烯酰胺PAM均为1.7kg,低于在将阴离子聚丙烯酰胺PAM应用于污泥脱水研究中发现的投加率范围0.23%~0.31%,这可能是由聚丙烯酰胺PAM的相对分子质量、水解度及污泥性质不同所引起。投加聚丙烯酰胺PAM之所以能改善城市污泥的沉降和脱水性能,电凝聚阳离子絮凝剂,与其通过吸附、表面反应、架桥等作用对污泥表面物质的影响有关。结果表明,污泥经A、B、C和D4种剂型聚丙烯酰胺PAM调质后,上清液中核酸、蛋白质和多糖浓度的变化趋势与污泥沉降后上清液体积(图3) 及泥饼含固率的变化(图5) 趋势相同,与污泥比阻的变化趋势相反(图4)。由于上清液中的核酸、蛋白质和多糖主要来自污泥中EPS的释放,其浓度的提高表明聚丙烯酰胺PAM促进了污泥表面EPS的脱落。还表明,向城市污泥投加阴离子聚丙烯酰胺PAM后,上清液中蛋白质和总糖浓度的变化幅度大于核酸,从变化趋势看,投加A、B、C 和D4种剂型聚丙烯酰胺PAM使上清液蛋白质、总糖和核酸浓度均**未添加聚丙烯酰胺PAM的处理,而投加E剂型聚丙烯酰胺PAM使核酸浓度呈先降低再上升的趋势。这可能与它们在EPS中所占的比例和不同剂型聚丙烯酰胺PAM对EPS的作用强弱有关。在污泥中,糖类和蛋白质占EPS总量的70%~80%,而核酸所占比例较低。EPS的脱落降低了污泥表面的负电荷,增强了污泥的疏水性,使更多的结合水转变为自由水,阳离子沉聚能力,有利于细小颗粒重新絮凝成紧实的大絮凝体,聚丙烯酰胺分阴阳离子,使污泥易于沉降,上清液体积增加,同时大的絮凝体可减轻过滤介质堵塞,降低污泥比阻,改善污泥脱水性能。
通过电泳试验就可确定污泥的电性, 再根据污泥的电性选用相对应离子型的聚丙烯酰胺PAM。如前所述,金昌阳离子, 非离子型和弱阴离子型的聚丙烯酰胺PAM以吸附架桥为主。它在分子量足够高时,尽管有电荷的斥力也仍能保持絮凝沉降作用。它对大颗粒的悬浮粒的絮凝比较显著, 对金属的氢氧化物也有较好的效果; 阳离子型的兼有吸附架桥和电中和的双重效应。由于大部分的污泥都带负电荷, 所以阳离子型的对一般污泥和一些颗粒小时胶体都有较好的处理效果。另外它在污泥的机}成脱水过程中可增加脱水的稳定性, 有可能成为脱水的必须药剂。
聚合物的分子鼠在污尼脱火中有很友的影响, 一般高分子量的聚丙烯酰胺PAM效果好, 但分子量过高又会从药洲灼江解带来麻烦同时由于目前国内生产厂家产品不稳定, 高分子产品也不易得, 囚此在选用时要兼顾这两个方面, 总之使用单位要经过多次试验才能选出适宜的聚丙烯酰胺PAM, 否则收不到良好的效果。
聚丙烯酰胺用量对污泥中总糖浓度的影响
胞外聚合物是微生物在一定环境条件下产生的包围在微生物细胞壁外的多聚化合物,主要包括糖类、蛋白质、核酸和脂类等,其质量占活性污泥质量的80%,污泥干重的15%,对污泥性质有显著的影响。向污泥投加不同剂型的聚丙烯酰胺PAM后,上清液中核酸、蛋白质和总糖浓度的变化如图6所示。
由图6a可见,A、B、C和D剂型聚丙烯酰胺PAM调理后污泥上清液中核酸浓度随聚丙烯酰胺PAM投加量的增加呈先上升后下降的趋势。当聚丙烯酰胺PAM投加量为75mg·L-1时,各剂型聚丙烯酰胺PAM调理的污泥上清液中核酸浓度达,此时,D剂型聚丙烯酰胺PAM调理污泥上清液中核酸浓度较其他剂型高,为15.00μg·mL-1,其次是C剂型聚丙烯酰胺PAM,为14.50μg·mL-1,分别较未加聚丙烯酰胺PAM处理提高了42.9%和34.9%。而E剂型聚丙烯酰胺PAM调理后,核酸浓度随聚丙烯酰胺PAM投加量的增加略有降低。