 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
; P: f- l% J0 V' }' ^7 L9 t% z, H
(一)药剂投加量的影响因素
* Y1 ^, Z; K( n& P. y
, V4 b1 A" E& V; n( R( ^' Q聚合氯化铝种类的影响
$ ~0 _0 i7 @' G: `" Y 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! ]# L. K. g6 Q) N
- x2 J) N9 A J( T/ x% L. {. K B8 N. Q$ {- L- K$ H/ \0 ^7 M+ \3 t
(二)水质的影响% ?' D- ?7 P& s9 K# S& m. i! I. ?0 [
$ V) `, T; R- x+ F! H; Q' u6 Z0 L5 u2 Q, ]& H2 ^
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
4 X9 l, S4 D, @* `: {
8 Z7 U" {& n. v3 j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7 T. b, W& Y: }) @, M1 M
9 Z u k$ E( k5 m
3 s2 Z2 L( k+ A8 W% p S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。! d5 Y5 [( N- a. x9 g7 i+ [
$ o3 S( ?* L8 ?2 ^3 T% X G
6 n D. S3 Y5 ?# t9 ^$ u/ B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:
' D7 _5 c. B2 a9 D- I: `8 u5 x f* j: K6 }! U1 i' P6 g
悬浮物含量高而碱度低 % b/ L8 Q0 w4 [% P# i9 o2 @
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+ N6 {3 A6 o9 P) j
5 ~6 \) p; C3 O0 B* I5 zFe(Ⅲ)则在5—7之间。0 m, H2 m( O& c4 E3 J# T& i
1 Q( B9 p$ t' h' s( D, n4 V6 Q3 r悬浮物含量及碱度均高 8 c. h: y$ R; X: l4 U* K0 X6 r" ]
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' P# A. k' v4 I5 S8 h$ j
' H f0 J8 ]+ r# C9 u. }8 p) r# g
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。) P# s7 a7 W+ s4 O% ~: `& j5 e4 I
% g6 A) q6 w1 k# J; s1 o+ M
悬浮物含量低而碱度高
2 S8 b3 m- T$ v2 L! n, s 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(9 y& H+ O6 X; A) g" H/ d
* X4 I: [: ^ ^' t- b; W. n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。- X6 `6 k" `9 [9 w
* U/ p1 z3 i' r% Q0 K0 K
悬浮物含量与碱度均低
8 L3 j# c& u8 t/ X0 b2 v6 i( Q 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
* S" {2 P/ z5 y z4 p
5 g) u* R% u! }7 ^ x4 C' 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。
5 y2 W; Z+ ]! {; l: y3 j- M' G
; N) j( W7 d" J5 }7 C$ a(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
3 e3 M! {' O- x) w2 z2 I( }
5 z( [( [0 \+ O: A3 N. w; A8 \( I 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
; {8 c# U+ N3 u0 c7 T) D( ?4 r v4 b2 V0 X1 j1 L% }# q8 C
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) V- h/ {, q- K% ^
$ Z, N R# f p0 t' X& ?! _5 @
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
% T0 o/ q8 ]# H7 Q) M! m x& c( l
! r& j% \$ k- P理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。$ k" u9 Q, r9 R8 T* a
(四)pH值
- U f1 n/ p( N% K9 [
! ^+ | h; ~' I 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 f! w: z9 `5 q# O5 w- C) n ^# |( d( W. u4 k
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5 ?8 B+ r4 c9 \, ` u3 j/ [
$ l. e( q2 S; }' R4 A, G
,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]-6 ^6 P; @7 r/ q1 G/ F
0 f6 ^$ G- J& h4 M; j9 K+ Q
+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
$ j8 Y& s$ j4 g: G$ P' P
1 P2 K7 X( I: Y3 V' M化铝胶状沉淀。5 A, D6 W+ c5 m; k% D* a4 w
$ O6 _: C; [( Y1 U# O
' x1 z+ l" D: O0 y: S* v# H9 g- U(五)水温的影响
; C4 z! X4 W" T) G N5 l: p6 R0 @& ]. e
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( G9 v7 M6 `, Z: d9 s, E3 q
4 i: M) m9 p j& N5 J Z* ]" J
也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
* f+ j' X$ w% i9 W- p5 K% N" U( S% M! a. X4 ~! d
. d" Y: s) H4 a( f* @, I5 w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。 |
|