 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
8 A' d2 e+ z# R/ S4 N7 ?- l/ f' ~$ r; w! ^) ?5 ]* d
(一)药剂投加量的影响因素
3 s/ Q/ C T0 C$ ~) Q l
6 T+ \1 a1 J4 y0 |+ u聚合氯化铝种类的影响 # f' \$ S3 P6 s; [7 g
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
- j& O D; l4 z- O. O7 w0 U& e- V- e) Y4 D* l1 \: B0 {( E
; V$ Q7 U- g5 ?3 Q- Q
(二)水质的影响
0 Y/ A+ |8 w. A' P1 V3 K
; s, @# G9 D5 `- C
7 I$ ^2 ?( F% k; r* D0 Z 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6 k K9 _2 Y- ~( x$ f( Q
y. I0 d ^; I/ N/ p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
2 a" }% e. [" k- F5 W# T
( ?8 E& s3 e# x& i2 Q
. Z( o }5 Q5 v0 A% y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。* P# r& s7 O* {5 y0 ^2 r
+ ~3 i6 t2 d S5 n k0 X
8 h: g: q. @9 N8 d1 J5 J9 A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:* I1 o* W% a9 c( q
& Y: X0 w: y; H. g( t& A& k" B悬浮物含量高而碱度低 ' W/ x; h9 p/ A/ 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
2 b8 l$ ?2 D: i$ _. J+ C1 f
( c9 c' c# B4 ?) n+ dFe(Ⅲ)则在5—7之间。4 W+ }7 ]3 n/ [: x- E3 Z
+ v* ^! J8 ]9 H悬浮物含量及碱度均高 $ v5 k6 K; g6 Z! ?+ A& l: c( E
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+ {) [8 _6 c3 \" Z# }9 t( e2 q. V2 ^/ a
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。. Z( |! n* b: [& ?4 S
" V* `2 F2 B' N! z( W
悬浮物含量低而碱度高 8 R& |' P) t- b" ?: Y
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(
' v# J3 o1 e/ K& `+ J. e
- w, `- f' m, M5 R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。0 x) ?2 C) |/ k/ ~: x; r
/ ^! i" n, y, H; h$ K% f8 l悬浮物含量与碱度均低
9 K6 V% v% a- t7 M 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
% L8 S8 X6 z& j0 N0 D* b& P) |4 `% P% [# b+ r( R
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。0 m+ N" e$ {4 x( t. ?; f9 O- [
! ]6 {+ ?" F: m# o(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 7 S8 |0 r; l# K' E- L- m5 s
5 o+ U+ a+ |( F1 q8 F2 r6 I( @! c
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. P9 z* s2 a6 E
* c2 I* ^6 w- U# G) g) k3 T
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# |1 D& ]7 p5 r# t* E- c
0 P" ?/ z2 h: ^+ n
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
, {/ c. ^' i( b* i/ m1 N
$ b d# o, x/ M& ?9 \" b2 T理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
( A; r+ |0 R! a9 ^* b(四)pH值
, K% _2 |3 h" ]7 |1 o, x o( D9 T$ U4 r5 v2 w
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,
4 d0 y5 v6 ]% l- d C5 i) y4 x
. D. ~4 ]7 F9 Y% DpH<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
9 J9 Y: K' n) z# z2 q U3 _4 `0 Q! G# c2 Z; s; V
,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]-* m: b; h4 Z! w/ G+ d
# k B! ]' B3 L7 C6 r/ ~
+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 t# g, x9 I# J
" a* A) U4 g. n1 p+ [3 [
化铝胶状沉淀。
3 ?9 c6 n3 n6 J& v9 ?' R* A# b
`; B& ]5 e7 T+ X0 i+ S4 [6 \7 @3 K6 i9 F
(五)水温的影响. s+ a$ U: t# I5 S( C
. L& c8 Q4 x. B0 l
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
* h2 H. ~3 v: w2 `+ J5 Y
7 J7 t5 m# q, A. d+ ?+ O' ?3 ^也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。: @# z4 v" u0 \9 N% e
* J' g$ Q" B9 E2 N; {8 R
& P& x' I1 v1 o) g% u1 n% u3 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。 |
|