速凝剂的分子质量、分子结构与形状及其所带基团对絮凝剂的活性都有影响。一般来讲,分子量越大,絮凝活性越高;线性分子絮凝活性高,分子带支链或交联越多,絮凝性越差;絮凝剂产生菌处于培养后期,细胞表面蔬水性增强,产生的絮凝剂活性也越高。处理水体中胶体离子的表面结构与电荷对絮凝效果也有影响。一些报道指出,水体中的阳离子,特别是Ca2+、Mg2+的存在能有效降低胶体表面负电荷,促进“架
速凝剂强度
速凝剂的分子质量、分子结构与形状及其所带基团对絮凝剂的活性都有影响。一般来讲,分子量越大,絮凝活性越高;线性分子絮凝活性高,分子带支链或交联越多,絮凝性越差;絮凝剂产生菌处于培养后期,细胞表面蔬水性增强,产生的絮凝剂活性也越高。处理水体中胶体离子的表面结构与电荷对絮凝效果也有影响。一些报道指出,水体中的阳离子,特别是Ca2+、Mg2+的存在能有效降低胶体表面负电荷,促进“架桥”形成。另外,高浓度Ca2+的存在还能保护絮凝剂不受降解酶的作用。微生物絮凝剂、安全、不污染环境的优点,在食品加工、生物产品分离等领域也有巨大的潜在应用价值。
速凝剂是一种污水处理的药剂,在购买时要看絮凝剂的团聚效果,其次使用的时候要注意配制成稀释的溶液,按比例调配,选择合适的添加方式。絮凝剂的种类有很多,每种絮凝剂的效果都是有一定的区别,一般常用的有聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、三氯化铁、聚酰胺等,为了取得较佳的团聚效果,应选用有效而经济的絮凝剂或凝聚剂,要求:对产量、工艺过程及环境均无影响;用量小,价格便宜,来源广;生成的聚团要有一定的强度。
速凝剂是用来提高沉降、澄清、过滤、气浮、离心分离等工艺过程的速度和效率。絮凝过程就是悬浮液中许多单独颗粒形成聚集体(絮团或矾花)的过程。
水中悬浮的颗粒在粒径小到一定程度时,其布朗运动的能量足以阻止重力的作用,而使颗粒不发生沉降。这种悬浮液可以长时间保持稳定状态。而且,悬浮颗粒表面往往带电(常常是负电),颗粒间同种电荷的斥力使颗粒不易合并变大,从而增加了悬浮液的稳定性。
混凝过程就是加入带正电的混凝剂去中和颗粒表面的负电,使颗粒“脱稳”。于是,颗粒间通过碰撞、表面吸附、范德华引力等作用,互相结合变大,以利于从水中分离。

微生物速凝剂与聚酰胺的对比
微生物絮凝剂成分包括糖蛋白、纤维素、核酸等。由于微生物细胞表面具有疏水性,使得所产生的絮凝剂活性高,对水中的胶体颗粒等的处理效果更高。
我们将它与高分子絮凝剂聚酰胺进行了一个对照实验,这两种絮凝剂在絮凝原理上都为吸附架桥、絮凝沉淀处理。实验结果能明显地看出,两个烧杯的固液分层明显,相比较之下,微生物絮凝剂所形成的上清液较为清澈,固液分层明显,在污泥絮团上不会有微小颗粒存在,它还对多种废水具有较好的絮凝和脱色作用。

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