絮凝剂的絮凝动力学及絮凝形态学

絮凝效果图絮凝动力学是研究水中胶体在絮凝过程中颗粒浓度随时间的减小过程,它是水处理混凝沉降工艺设计的理论基础。絮凝效果的好坏取决于两个因素:絮凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的连接能力,这个是由絮凝剂的性质决定;小颗粒的碰撞几率,如何控制它们进行合理的有效碰撞,这是由混凝过程动力学条件决定。
1,基于层流条件下导出的速度梯度理论
在水处理工程中,应用最多的是基于层流条件下导出的速度梯度理论主要有:异向凝聚,基于布朗运动碰撞而产生的絮凝;同向凝聚,基于搅拌作用使胶体颗粒相碰撞而产生的絮凝;差降絮凝,大颗粒以及较快的速度下沉过程中,能赶上流速小的颗粒而发生碰撞。
2,基于实际流体状况的涡旋及微涡旋理论
微结构,即亚微观尺度:提出惯性效应是絮凝动力学致因,指出了湍流剪切力使絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的相似准则;紊流结构,分析了混合动力学机理,提出了主流区的湍流扩散对混合时间起主导作用,并导出了混合综合控制指标。

絮凝形态学:在水处理过程中,胶体溶液中胶体颗粒和絮凝剂有着多种多样的形态特征,这些形态因素是决定絮凝过程和絮凝效果的重要因素。实际水处理过程中投加的絮凝剂,在水中会经过一系列的水解——沉淀反应,最终形成不同的形状,结构各异的絮凝体;我们实际开发的各种高分子絮凝剂,都是预备制成一定的水解中间络合产物,其本身也因制备条件和产品的不同而含有不同的形态组成,这都会影响到絮凝效果和絮凝作用机理

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