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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# g; o6 }2 o5 C$ p& \! s' \" |5 t
* h( F: x$ g$ @% |聚合氯化铝种类的影响
! a& N2 T2 S2 G- S; v, i 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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4 X9 f2 o. E0 _) j 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* @) U; v8 F( D ?/ b' P7 E
3 H: X. o' H& N X+ b4 _6 `' T# 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
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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。
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' ~% `3 E0 ]. c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:
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. P8 {7 t) m, Q j' Z悬浮物含量高而碱度低
. z# D# P8 c& n* b7 m- b4 a 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" }. i7 e l! [8 \
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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悬浮物含量及碱度均高
# \6 P" C* F; K' L$ K# } 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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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。
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悬浮物含量低而碱度高 / F' {2 v4 |4 O- }9 I
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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! ]" P8 X; |9 `5 R- L( D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 8 y0 G+ K0 R o3 s0 t! }2 e
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/ U( K! E4 R. `/ @. g
5 N+ D* I; A) S- g8 h3 y6 p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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0 I" S( q$ n: Y& A" q( ^* N+ r(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 j6 a8 L( P n! s: y
- S/ D8 f) l' e% M! _/ b 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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/ I$ a6 }/ d, s1 ]% p) h4 d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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. B$ ~& M9 T4 i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$ e) l4 o/ z, W- n4 T
* A: y5 x# A& y) O- x0 |4 L" U/ s! J理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
/ O1 A9 F+ e7 d(四)pH值1 F; y z( ~9 L9 y7 N7 O& c) B
4 i3 m n$ g3 `5 o 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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9 N1 q5 c, M4 z! v) c+ 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% W' c2 U4 r3 _4 R
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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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$ [% ~- |3 P/ U- 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
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化铝胶状沉淀。
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: C" `# X% z3 K, G(五)水温的影响0 t" p5 i. U, Y4 U D6 k' J4 w! p0 P& P
# ?4 W8 O; J9 Z7 O 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& a' H/ s1 ]. s9 a
7 v% V( l( ?$ d1 u也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。+ N1 g* Q& K, r& V% E5 k/ w
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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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