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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:$ c! o3 O5 t* C Y$ S' o% k; G
) i6 B8 c. _, U B0 f7 [(一)药剂投加量的影响因素$ u! Q |- P$ L( X2 L$ |. N- Z
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聚合氯化铝种类的影响 7 @0 ?0 o! Z* S9 L5 m
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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: E1 k+ U+ A% j. X0 P6 v(二)水质的影响
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7 B" D. P- i8 D/ @; f+ A7 t 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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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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/ A- V# z J# ?3 [+ E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:1 D; p! n: ~- o B* D
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悬浮物含量高而碱度低 2 ] r+ D: t$ z9 ]- W9 l
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
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。) l) Z) p0 q6 E
! ^1 ~# ~! @1 g( N& O% A9 |* h2 @悬浮物含量及碱度均高 1 q/ n. h. ?9 u1 M3 i
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6 s& T$ \& w/ J9 v* i$ ?4 B
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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。( J! u" z0 Q) N4 H
+ E' a2 i2 O+ {) R1 O悬浮物含量低而碱度高
5 [6 W! k/ O( w0 K( j 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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- W% [2 a6 x5 R- o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。' d+ K, b) D$ M
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悬浮物含量与碱度均低 : C% G* E# b1 Y n2 g: ]
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。: l. D" ]& j; }/ X, o
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(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 * J$ ~8 J" n* h3 t# [. M
, M: t. J2 H* G2 T 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
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- z8 P; o" y. k! A4 m2 M4 [( C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) d; P, R0 F9 _' g0 K( u6 g8 [
& x5 I* @" p$ E( ?9 H, n$ k- a理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
: S c! V. a4 \(四)pH值
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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,' m8 X3 h/ a5 G. X+ p0 e- M/ t# u5 g, F; {
. e3 Y6 Q+ l' t6 J1 qpH<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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,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 e: S# E7 p: H, L& _7 W+ H! O
/ Z& K% H; J9 u! `+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, J; M! S! B* e& L- P9 G w' c
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化铝胶状沉淀。
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: n2 [* A- f; e: p6 d L3 W(五)水温的影响, o* O5 _9 s4 Q) B' N: J
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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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; y. R: S9 w+ n2 P也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。$ f1 A7 y: |8 r: o1 m- S7 `
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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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