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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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(一)药剂投加量的影响因素
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5 x4 `2 `+ S, w聚合氯化铝种类的影响
9 \/ c8 K7 `$ D# ^3 y" ]: u& h 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! U2 `* K1 `5 I
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" D' `+ m& \" v" K& w& a(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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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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: U5 P3 g, X. b1 X' C# L& L. L3 q, g, a
: x% d. k$ P0 ^' I' J- V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。/ ^5 l. a* G5 r! K3 I- N+ t8 d1 z
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" J* D5 ~3 S4 m/ ~& n. w0 f: f5 [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:& e5 N" A5 I5 _
: U/ ^, R7 @. X& t悬浮物含量高而碱度低 8 [. `) f y4 e0 Z6 O
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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* `; _5 t8 k+ F5 ^: h* ^% Y, M* aFe(Ⅲ)则在5—7之间。; Z* p5 q ]; j* V3 b1 x2 O
4 U, X( A ?6 g# M* O悬浮物含量及碱度均高 - y2 a# C% c, j
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
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' J5 r9 F" V! D% j- |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。4 W7 J' ?1 `9 b! m- v
3 |& O+ L/ O Q- l3 L j) U3 `6 K9 C悬浮物含量低而碱度高
* C% T% z7 e) [! v2 d2 C 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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* `3 l3 R7 P0 h/ b2 v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。- p1 u; {1 ?; I
; b" i+ M% e; ` T7 A悬浮物含量与碱度均低 , y8 m9 r! @: T
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7 ?6 ?! r7 l9 P3 I7 V
) Z- W3 S' J4 W) @) p5 v: y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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) i6 M, R- p0 A" P(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 & g# w6 y* D2 g, G, T
v+ o: B$ z7 C, `, m$ r 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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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。
" j; y* d$ `# B. p(四)pH值
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& K8 D q5 a4 A3 I2 e. x 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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/ t, [' g# D8 o) P# 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]-
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* m, ~2 O2 S$ a1 h( h: b, f2 ?, Q% x: ^# C+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% D7 \0 {6 I' y5 T) H! w4 M6 r
+ [+ [: t" v! D# ~2 G# ]. W化铝胶状沉淀。- _) }& W5 M4 Y' R- S7 }
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' m$ I0 s0 J' |' m( {$ r(五)水温的影响
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/ ?2 d @0 I; K: F/ a5 q& X 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: D) ?$ f6 U0 P! R" I5 d0 y
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也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。6 t4 F% b, U. f& m2 U5 s
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, q( x: b, k% T$ e- l- `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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