今天要講的是絮凝分為兩個過程[3], 一是高分子電解質與粒子表面的電荷中和, 二是高分子電解質的長鏈與粒子架橋形成絮團。絮凝的主要目的是通過加入高分子絮凝劑使污泥中細小的懸浮顆粒和膠體微粒聚結成較粗大的粒子或絮團。根據 Stokes 方程,污泥脫水機 沉降速度與粒子直徑的平方成正比, 跟著粒子的增大, 沉降速度大為增加。從而可以大大縮短污泥在臥螺離心機內的停留時間, 這為污泥脫水的連續處理提供了有力保障。
在污泥脫水中選用合適的絮凝劑非常重要, 絮凝劑選擇要以質優價廉、效率高、用量少為準則。一般來說, 有機污泥相宜添加陽離子型絮凝劑, 而無機污泥應加入陰離子型絮凝劑 。市政污泥主要以有機污泥為主, 并帶有一定量的負電荷, 因此選用陽離子型絮凝劑。理論上, 絮凝劑的分子量越大, 絮凝效率越高, 但絮凝劑分子量太高, 難以溶解, 而且價格也昂貴。根據實際應用, 絮凝劑分子量一般選用 800 萬左右即可。最佳的絮凝劑用量是絮凝劑全部被吸附在固相粒子表面上, 且絮團的沉降速度達到最大值[3]。但要找出最佳的絮凝劑用量非常難題, 結合實際應用及鑒戒以往研究成果[5], 對于城市污泥, 絮凝劑用量一般為 0.3%~0.5%(絕干絮凝劑與絕干污泥之比)。污泥脫水機 應變題目更為凸起。在解決應力應變題目的前題下,對轉鼓組進行結構參數分析和優化,進步離心機的分離效果,減輕質量、降低本錢對臥螺離心機來說,具有十分重要的工程實際意義[2]。
但轉鼓組結構復雜、受力與物料有關,有些結構必需考慮其變形量,是一個柔性多體系統。采用傳統的解析法建立和求解方程都難題,只能進行理想化處理,所得結果不能真實反映離心機的工作特性。采用虛擬樣機技術和有限元仿真方法優化其結構參數,為離心機提供有價值的理論參考,且研究時間短,具有一定的經濟價值和社會價值應變題目更為凸起。在解決應力應變題目的前題下,對轉鼓組進行結構參數分析和優化,進步離心機的分離效果,減輕質量、降低本錢對臥螺離心機來說,具有十分重要的工程實際意義但轉鼓組結構復雜、受力與物料有關,有些結構必需考慮其變形量,是一個柔性多體系統。采用傳統的解析法建立和求解方程都難題,只能進行理想化處理,所得結果不能真實反映離心機的工作特性。采用虛擬樣機技術和有限元仿真方法優化其結構參數,為離心機提供有價值的理論參考,且研究時間短,具有一定的經濟價值和社會價值