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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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4 |& H4 C) @8 E* i6 m' z聚合氯化铝种类的影响
9 R# O- |/ ?6 J1 _1 J- s- ^ 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( h* {& l+ } A: S6 K @
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(二)水质的影响% k( X }) T3 F) H9 U R: k' }
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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6 D0 }; A n0 R/ T& C9 T
4 ^% B ]: M+ d0 S: Y* O" x* d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* O5 m n8 `3 G8 _" h
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& J/ G" y6 y, b- U" k+ u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:, g- P C5 l& e, a" ]2 N
/ J" H. z4 K1 k: L4 x悬浮物含量高而碱度低
; L# A1 ?3 m# E9 `4 K& y3 F9 z# O8 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" \/ m! v( C2 F B
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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0 s; u( o2 j9 {/ T/ v! x' i悬浮物含量及碱度均高 ; o) u7 f5 Y; J1 L
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" k; H2 y$ ^1 c) [
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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。4 I9 J$ U! Y) P) ]8 f6 [' N* @) M
7 q3 f: _* \ {+ p, \5 L悬浮物含量低而碱度高
z( g/ z2 t# Q; w- D G ] 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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& Z: }# z( a9 p- R; D0 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。 `# [* |0 ?. L1 ~" U' k
6 Y# I3 l" ^" w( @8 G& ]6 l$ Z+ a悬浮物含量与碱度均低
3 I7 S3 N4 X* @ 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6 B/ R& ~+ w- ~
7 h( g6 Z3 g9 I+ ~3 Z9 ^( T4 L5 H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。, a3 Y: h; q) m
0 r9 [* p" B& i) G(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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/ ^6 h: h- z' c1 c6 n2 Z 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# H0 F0 d% R/ C5 y# U
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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! g* i Z( T% w, b. c% ?
4 W6 `4 s" H6 y4 a$ Z. z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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2 w( {5 {4 T7 W+ ?3 [: R+ O理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。; y; g( u5 A) l1 M
(四)pH值# h2 p: T p! w' V
1 M7 \9 j' h4 z- i# v 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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pH<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6 y2 T( |5 E5 e! Z
# U" }6 X2 Z7 g O' o& }5 b. S,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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! s8 D Z) }. v8 A; {) [1 m/ U2 s/ z6 v+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2 k0 Y' V; S" O7 \* n$ g. X9 B2 @
9 c3 q1 H. w0 @& O6 y$ s化铝胶状沉淀。4 B4 h# ?( j0 X( E& B
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, |4 @, h- u4 S. ]0 l& V' f(五)水温的影响
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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; o, A* M1 M: w
; d- a$ }2 |9 S) G/ G8 v) o: B也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。: D! c& V6 y# L
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/ ] ^3 A$ J( v+ r+ g+ [5 j3 @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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