從圖2可見,n(Mg)/n(Si)=2:1的配方在pH>12時,脫色率也僅76%,也證明了較多鎂離子仍處于游離狀態,實際并未聚合。n(Mg)/n(Si)=1:1和n(Mg)/n(Si)=O.5:1的PMSS,在堿性條件下作用能力較為接近,_口丁以達到95%的脫色率。
在pH<12時,效果并不理想,考慮引入鋁離子,改善其在較低pH條件下的處理能力。
3 PAMSS的脫色效果及pH適應性3.1堿性條件下PAMSS的脫色效果固定硅酸鈉用量,按照n(Mg)/n(A1)/n(Si)=O.5:0.5:1、O.25:0.25:1和1:1:1制得3種配比的PAMSS。在pH=12左右,考察不同配比PAMSS脫色效果,如圖3。
n(Mg)/n(A1)/n(Si)=O.25:0.25:1的PAMSS,聚硅酸成分偏多使得產品性能降低, 在投加量較低時效果較差。
n(Mg)/n(A1)/n(Si)=1:1:1的PAMSS,始終處理效果不佳,說明部分金屬離子實際并未聚合, 與前述結論 ‘致。
n(Mg)/n(A1)/n(Si)=O.5:0.5:1的PAMSS,即便在較低的投加量時,也能有較高的去除率,色度去除率可以達到95%以上。
3.2 PAMSS的pH適應性控制模擬廢水的pH分別為3、6、9、12和14,各配方鋁鎂離子投加量均為1.32x10一mol,考察不同配比PAMSS的pH適應性,如圖4。
褥pH圖4 不同n(Mg)/n(AI)/n(Si)的PAMSS的pH適應性Fig.4 The color removal rate of different n(Mg)/n(A1)/n(Si)molar ratio PAM SS under diferent pH從圖4可見,在近中性時由于鋁離子的加入起到了改性作用,而在堿域鎂離子仍保持其特性,三種成分起到了很好的互補作用。綜合考慮,n(Mg)/n(A1)/n(Si)=O.5:0.5:1的配方在pH適應性優于其它兩種配方,在pH 6-14表現比較穩定,尤其在溶液pH≥12時能保持較高的脫色效率。
4 PAMSS、PMSS和鎂鹽、鋁鹽單獨使用對比4.1堿性條件下PAMSS、PMSS和鎂鹽、鋁鹽脫色效果對比將PAMSS[n(Mg)/n(AI)/n(Si)=0.5 : 0.5 : 1] ,PMSS[n(Mg)/n(Si)=1:11和硫酸鎂、硫酸鋁的脫色效果進行對比。在pH=12左右,對比結果如圖5。
姆世捌2 4 6 8 l0單位劑I~,/2 2x 10 mo1金屬離子O.5 :l圖5 PAMSS、PMSS和鎂鹽、鋁鹽脫色性能對比Fig.5 Comparison of the color removal rate by using PAMSSPM SS,magnesium sulfate and aluminum sulfate當金屬離子投加量<1.76x10 mol時,PAMSS脫色效果略優于PMSS,硫酸鎂和硫酸鋁單獨使用時較差;當金屬離子投加量≥1.76~10一mol,PMSS和PAMSS脫色效果相當,且能保持較高的脫色效率在95%以上。總體來講,聚硅酸的引入大大提高了金屬離子的絮凝性能,聚合后金屬離子的脫色能力有很大的提高。
4.2 PAMSS、PMSS和鎂鹽、鋁鹽pH適應性比較調節模擬廢水pH分別為3、6、9、12和14,各配方金屬離子投加量均為1.32x10 mol,對比結果如圖6。
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