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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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. d! T4 n( `5 V' ^- F(一)药剂投加量的影响因素
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" i; d0 ?, O$ _5 E$ f聚合氯化铝种类的影响 * n: {3 D* r U: i; P
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
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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
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# v0 e6 A. I" Y; I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: @* _* ]; L6 p3 v9 C) I4 G
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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。2 U6 ], G: ^) O' k
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" e( K- f! B; @% L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:# \5 D$ m, r4 P2 R* y
) @) U) |/ w, c+ r! @8 @5 v悬浮物含量高而碱度低 : `' \+ m6 L: s$ b# B5 `9 }; K: ?
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" t* t4 D; t: @6 d5 m$ p/ M
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。! ]* f; f$ y) \. X6 p* y6 O' i9 N X
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悬浮物含量及碱度均高 9 F* e" t( A. n- X) b
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# N& S8 i8 i- H1 r7 ^- }
. G% z6 g5 Y: a3 B3 X$ q8 j7 |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。2 \4 R8 L1 F( @) {) \
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悬浮物含量低而碱度高
' T7 \9 o1 Z7 Q' o7 z- ~ 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(
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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。
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悬浮物含量与碱度均低 / Z( _. e& \3 q) {7 `( d5 u. R
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
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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。
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(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 3 l1 |, a& c6 B* o. ^% b$ T: M
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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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, u7 M+ o M# a5 q% U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# y, d9 s1 D' ?- `" ?
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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
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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。
4 G* n' x3 h% M(四)pH值5 c0 Z$ y4 H, ?9 v( j' T" e# U
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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,
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$ `6 w$ {* ^7 r- L* {0 [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/ s) H. ?# P" @. _% [
# d% ]- u' `; g4 I" N3 p9 O,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]-3 i x. _. u c, ~
; C1 m" ?" ^* N$ ~9 _/ N) B2 Y/ J+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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$ l) Y5 B9 N0 B) |8 ]9 g; N( K% o; _化铝胶状沉淀。% E. j. v9 B8 u0 O( H) n/ k
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, P' n* e2 E& r7 I8 ^: W# H& g(五)水温的影响6 P, {. F9 f8 e' ?1 k# t1 E E
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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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( B& ~/ r& Z2 P y5 m' [/ B) \/ s也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。! i5 x- c3 B- T/ u/ U& h4 v/ b
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0 t( Z$ W( {( l0 }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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