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1.
羟基聚合氯化铝的絮凝形态学   总被引:118,自引:6,他引:112       下载免费PDF全文
羟基聚合物的形态转化是无机高分子絮凝剂的核心问题,其形态学应包括研制,生产和应用三方面内容。铝的羟基聚合物形态主要有六员环连续模式和聚十三铝聚集模式两类论点。形态控制参数应以水解度和碱化度并用。  相似文献
2.
论述了致密型絮凝剂形成操作的两种模式:脱水收缩和逐一附着,前者通过长时间机械搅拌进行,后者通过上向流造粒流化床操作进行。实验结果表明,两操作均可生成接近于球形的致密化团粒,但脱水收缩条件下生成的团粒仍具有颗粒有效密度随粒径增大而降低的特点,其分形维数为2.40-2.47,而逐一附着条件下生成的团粒密度基本上与粒径无关,可认为其分开维数接近于3。通过讨论上向流造粒流化床操作条件,并将实验得到的致密型  相似文献
3.
絮凝条件对絮体分形结构的影响   总被引:20,自引:3,他引:17       下载免费PDF全文
在85kg/m3的含沙高浊水中投加阳离子高分子聚合物,借助图像分析技术与沉降技术分析探讨了不同絮凝条件下泥沙絮凝形态学参数:絮体粒径、絮体有效质量密度、絮体自由沉速、浑液面沉速与上清液余浊等的变化规律.利用表征参数“分维”定量控制不同絮凝条件(如搅拌速率、搅拌时间、高分子浓度等)对含沙高浊水絮体结构分形特性的影响.实验证明,不合适的絮凝条件将导致絮体分形构造疏松脆弱,分维值低.絮凝条件合适时(快速絮凝强度为:r1=300r/min,t1=10s;慢速絮凝强度:r2=120r/min,t2=180s;CP浓度:0.1%),絮体分形结构处于最佳状态.该状态下的絮体具有粒径较大、沉速快、有效质量密度高、粒度分布均匀,分维值最高(D3=2.16)的特点.而且,由静沉实验测得浑液面沉速高,上清液余浊也低.泥沙絮体分形结构达最佳时的混凝性能、沉降性能与结构密实性均较理想.  相似文献
4.
我国赤潮新记录种--Peridinium quinquecorne Abe的研究   总被引:16,自引:5,他引:11  
1999年5月在广东省惠阳大亚湾发生一起Peridinium quinquecorne赤潮.利用光镜和电镜对赤潮生物进行形态学观察.赤潮期间,赤潮生物最高密度可达11.8×106L-1,随着气温骤降,赤潮消退.P. Quinquecorne是一喜生活在富营养化的浅湾内兼具附着、浮游习性的种类,针对赤潮发生区域的营养盐与该种赤潮发生的关系作了探讨.  相似文献
5.
腐殖酸絮凝体的形态学特征和混凝化学条件   总被引:15,自引:6,他引:9  
以腐殖酸为混凝去除对象 ,通过图像法观察腐殖酸絮凝体的形态 ,研究了在混凝过程中以及不同化学条件下絮凝体分形维数的变化规律 .实验结果表明 ,在弱酸性 (pH =5 .0 )条件下形成的絮凝体比在中性 (pH =7.0 )条件下形成的絮凝体分形维数高 ,具有较密实的构造 .在该条件下 ,随搅拌历时的延长 ,絮凝体的分形维数有下降的趋势 .当铝盐投药量很高时 ,形成的絮凝体分形维数也降低 ,说明网扫絮凝为主要混凝机理时 ,絮凝体构造比较松散  相似文献
6.
模拟扰动条件下太湖水体悬浮物的结构特性   总被引:6,自引:2,他引:4       下载免费PDF全文
设计了1个水体扰动模拟实验装置, 通过该装置中的光散射分析仪和图象采集、分析系统,能在线记录底泥受到不同强度扰动时水体中悬浮颗粒物的变化过程.利用该装置,研究了太湖梅梁湾3个采样点的底泥在受到不同强度扰动后,水体浊度变化规律和悬浮颗粒物结构特性.结果表明,底泥含水率及粒度分布对底泥受扰动后再悬浮的潜力有较大影响,含水率越高,再悬浮的潜力越大.随着扰动强度增大,水体的浊度相应增加,水体中悬浮颗粒物中值粒径也增大,分别从6.63, 5.79, 5.51 μm上升到12.49, 11.38, 13.33 μm.悬浮颗粒物图象分析表明,颗粒物在扰动中发生聚集、絮凝过程.颗粒物图象的形态学分析表明,悬浮颗粒物形状呈现分形现象,颗粒物的长短比在1.27~1.52之间,分形维数D2则在1.72~1.94之间.  相似文献
7.
纤维球—砂直接过滤积泥形态学的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
8.
纤维球—砂直接过滤积泥形态学的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
9.
将数学形态学的基本理论用于煤泥絮凝图像的处理,阐述了该理论处理图像的方法及步骤,获得煤泥絮团粒度、桥长等微观结构参数,并解释了PQAAM高聚物对细粒煤泥的絮凝作用和絮凝模式,从而实现了高聚物絮凝作用机理的定量化研究。  相似文献
10.
通过研究厌氧消化污泥(ADS)的絮凝调理过程,分析了阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)投药量对ADS的脱水性能与絮体理化特性的影响.结果表明,絮凝调理极大地改善了ADS的脱水性能,毛细吸水时间(CST)从原始污泥的(193.6±0.00)s下降到了最佳投药量下的(5.75±0.21)s,离心上清液粘度从原始污泥的(1.47±0.00) mPa · s下降到最佳投药量下的(1.14±0.00) mPa · s.污泥离心上清液中胶体的Zeta电位与表面电荷密度在最佳投药量下均上升到零值附近.污泥絮体粒径大部分随着投药量的增加呈增大趋势,中位直径和体积平均粒径分别从原始污泥的0.13 mm和0.25 mm上升到了最佳投药量下的1.17 mm和1.99 mm,其一维分形维数(D1)与二维分形维数(D2)随着投药量的上升而上下波动,在最佳投药量时均达到最大值(D1=1.19,D2=1.41),表明污泥絮体表面更加粗糙,结构更加密实,相应的污泥絮体呈现出了较好的强度和耐剥离效果.此外,不同投药量下污泥内的束缚水主要在30~150 ℃范围内吸热汽化.  相似文献
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