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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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0 Y* F! F6 D7 F; Y# F6 K(一)药剂投加量的影响因素
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$ R4 _6 t1 h) }! f9 B3 N# _( z聚合氯化铝种类的影响
! J3 G$ ^1 B* ~- L' v7 j 聚合氯化铝品种不同,投加量和凝聚效果也不同。因此,在水处理时应根据不同的水质选用合适的处理剂6 ~/ D( [, r) ~- i- h! d, @
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(二)水质的影响
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聚合氯化铝的凝聚机理与溶液的PH值有关,因而水的碱度是影响凝聚的主要因素之一,悬浮颗粒含量对絮凝、凝聚阶段均有影响。利用吸附或电+ j, e% Y5 t" d& T3 p! M5 e- F1 @) f
$ h6 F! f* { k. k1 _& }- C3 a中和来完成凝聚时,聚合氯化铝的投加量于悬浮颗粒含量成正比。但当投加量过大时,将使胶体系统的电荷变号而出现在稳。沉析物网捕
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+ B2 h: h% v6 l% o& q3 a" {1 H" d所需聚合氯化铝的投加量与悬浮颗粒的浓度成反比,且不出现再稳。
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根据水中的碱度和悬浮物含量,大致可分为以下4种处理类型:8 F6 ^0 f) R/ |) o& ]
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悬浮物含量高而碱度低
$ T, p; r0 Z- P* l* _: r 加入聚合氯化铝后,系统PH<7,此时水解产物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成凝聚。对Al(Ⅲ)最好的PH值应在6—7之间;对3 s2 u8 `9 ]! ?+ E: l
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。5 }& f) \% Q6 n% x3 ~- y& o7 B) [! L
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悬浮物含量及碱度均高
6 J$ M9 ]; T7 O$ ~$ h2 g5 T2 K, L 当碱度高,以致加入聚合氯化铝后PH值仍达7.5或7.5以上时,聚合氯化铝的水解产物主要带负电,不能用吸附和电中和来达到凝聚,此时一般采用" g& K( y/ Y4 z5 [. H
# y9 g" k' Z9 M& c# ?' Y7 B4 \沉析物网捕的方法,需投加足量的聚合氯化铝,或采用聚合氯化铝等也可获得较好效果。# F' L/ Q) x0 L/ d
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悬浮物含量低而碱度高
! \6 c6 n, q" Q% i 此时,聚合氯化铝的水解产物主要带有负电荷,故采用沉析网捕法达到混凝。用于聚合氯化铝投加量与悬浮物浓度成反比,因而常需投加助凝剂(+ z+ S5 x, m8 g9 h; p3 Q; ^% i
9 [& v/ l9 K" e2 j' H7 X _9 h$ Q如活化硅酸、粘土颗粒等),以增大原水的胶体颗粒浓度,相应减少聚合氯化铝投加量。% W: I! U2 [" p4 Z" O9 Q. j: C
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悬浮物含量与碱度均低 0 L5 b! D4 X8 E4 U5 j F L% j
这是最难处理的一种情况。此时,聚合氯化铝可形成带正电荷的水解产物,但因悬浮颗粒浓度太低,碰撞聚集的机会极少,难以达到有效的凝9 e9 ~/ V4 q, o% a1 M: l
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聚。此时往往采用增加碱度或悬浮物浓度致浊的方法,使其转化为其他类型的水进行处理,聚丙烯酰胺。3 g9 i( M7 X7 g
H- B5 J* I! S# u" ?6 h M3 p& X(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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当水中含有二价金属离子M+时,对天然水形成压缩双电层是有利的,因此混凝效果较好。如果水中 杂质含量过低,则因不利于颗 粒的碰
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撞而不利于凝聚,即水中浊度低时往往混凝效果较差。 尽管聚合氯化铝本身并不杀菌,但却对去除水中的微生物等有害物质起到很大作用。由于" R/ i% P9 ^' H8 E
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微生物多附着于悬浮微粒和有机物上,当微粒和有机物因絮凝作用而去除时,多达60%-90%的微生物也随之去除。从这一点可以看出,在水处( c2 R7 `7 X0 \ L- a
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理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
]" E7 o. k7 E% o( ]7 I# J(四)pH值
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8 x6 Q$ y2 P" `8 Y# M; n 由于不同pH值的铝盐水解以后产物的形态不同,混凝的效果也不一样。铝盐水解以后生成的是具有两性的氢氧化铝,在酸性条件下,) U& A, ?' u1 Z
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pH<4时氢氧化铝易溶于水,其反应为:Al(OH)3+3H+-Al3++3H2O此时铝盐在水中以大量的铝离子Al3+形式存在,由于铝离子没有吸附 架桥作用
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7 V; e# L" ?$ G# f9 },不能使水中杂质粘结在一起,因此混凝效果不好。而在碱性条件下,当PH值大于8时,氢氧化铝也溶于水,其反应为:[Al(OH)2(H2O)3]-8 \6 Q/ l# v, ~2 `% A6 R
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+H2O----[Al(OH)4(H2O)2]-+H3O+所以,当选用铝盐如聚合氯化铝为聚合氯化铝时,pH值应控制在6.5-7.5之间最为合适,这时才能形成稳定的氢氧
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化铝胶状沉淀。
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% K+ @9 h8 J& ~$ v5 Z(五)水温的影响: x2 f+ m6 P D9 l5 o
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水温降低,凝聚结果相应降低。因为水温对絮粒形成的速度和最后的大小都有明显影响,即使增加聚合氯化铝投加量,创造良好的反应条件等
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也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
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4 g& N: J- F/ O0 x- ]/ q+ s在水温较低时,可以使用一种阴离子型无机高分子电解质-活化硅酸,对水中负电胶体起粘结架桥作用,可以提高凝聚效果。 |
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