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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:0 j. S4 r& e5 t8 H
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(一)药剂投加量的影响因素
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, t' ~. j0 f# s' t聚合氯化铝种类的影响
G0 {- @% C& `' y( ^" I8 K 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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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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* k: Y$ R+ G# }6 i# C8 o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 c4 T6 l' W6 z
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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:& C# y0 w' I; u; }
0 C9 Y; g1 M' R6 w! L' y( d悬浮物含量高而碱度低
: H* Y" {6 A9 c) q, i/ p 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: O. a S$ {( U( C* f$ p
, j! v6 V8 Q2 ~) U9 K6 e& _0 e0 ]1 a! ^Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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悬浮物含量及碱度均高 . `! b6 u, H1 |/ L% E4 P5 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8 \# m( M2 V5 |, r$ t! f E3 T
* s# x- i6 G) s3 H8 M9 i7 N1 G9 V$ d. Z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。; i4 u9 r$ B8 R0 q* D6 b- `' ^
2 j1 _1 K6 C/ D( i! P; K( _悬浮物含量低而碱度高
$ ~1 x9 E/ S4 R! b; u5 C! o 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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; c5 A4 v$ Y. X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。5 `2 a% B$ ~9 z# z7 a4 o) ]2 [" {) C
+ A- Z/ {$ q1 i4 I1 W悬浮物含量与碱度均低 * N) n9 [: [6 y o3 N r3 E& H
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' N+ J: T7 U+ K, O* @
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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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5 V$ K. A0 ]5 L$ n(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 7 x$ ] o% ^5 q2 M8 s4 n
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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0 h p/ I$ Y# R. ~7 Z! C7 ~ K+ i: C- m
8 x+ W4 i& d. m" n2 l) P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8 n# i4 F( H+ y# o/ a; k
; [- Y% A6 U% N ]) p, X6 A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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# A4 B, x7 v% [) J" x: A c7 @' ]理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。7 B: {/ f+ k% n: @8 p( q9 v0 c# E4 O( H
(四)pH值3 \- Z4 k8 c' m9 J
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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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% {, t* X7 \4 K% F; i) h! B5 ?3 ppH<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]-% H6 q; F$ f1 j8 y# i5 m: V' S9 I
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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。8 o3 K% f( n# F _3 }! i8 P
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(五)水温的影响( b' v4 h2 S/ X" P+ i4 D$ B/ o6 X
% H* m9 y7 G/ { g& H 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4 s1 p9 ]/ D. w/ @" P0 |
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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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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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