 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
6 d) v% A: G7 D4 ~0 W! W7 j$ T+ w/ x. t* A8 Q& a% Z5 g% v/ D
(一)药剂投加量的影响因素7 s3 ~2 l+ }( L; [- D2 v
: u* o) ^% ?6 K+ c" S4 |' n' q ^
聚合氯化铝种类的影响 6 h* `) a/ t' Q
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
1 o9 B0 ?# O: A' d- s
) v. P: m3 V2 D* O# R9 _4 N9 a! P' f
" G r6 Q, c7 V$ W' z# D s(二)水质的影响) R& e; K8 D$ L [8 `
* \3 J! y' S2 @2 y& h
`! V5 y2 f. W4 [2 I, S1 x- S
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
$ O2 p: V4 f r% U+ n2 s9 ?9 V3 O
s5 R/ |! z. C# [" [+ Q+ k: e( i. U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 B9 ^$ A6 {8 K# y, B* W) d( k
6 u D1 k! t# V1 w6 Y
3 `) y4 E8 W+ b/ 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。
: D4 M0 a: X0 D# g7 e, Y
* e% Y8 M p, M O! n! n8 b
: b8 D6 `$ T6 l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:
, ~* W8 Q3 L! F0 l, m i' y5 v' S& F
. D% c$ y1 j3 e" h2 i悬浮物含量高而碱度低 ( m: A5 N) }5 \, P9 a' 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$ P% j& z* s' o, V6 t4 y* d0 P8 I
% ^ _, C2 R4 d6 G$ X4 S: l: y( d
Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
0 |+ H9 g) ~* U
/ ~, R z& a; o2 X悬浮物含量及碱度均高
' y8 I# C8 z! ]% {, v0 I+ B2 _ 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2 ~$ g8 y$ P' C; c( `' s& D) c- s/ Q
9 ]# d. s/ T0 v* X/ i' m" ]# b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。
' x0 A c5 N! i/ L+ p9 b9 L, x `5 U. ?; S \
悬浮物含量低而碱度高 % _$ k/ W9 i& ]" P! z# i6 S. c
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(0 L* Y* \, W# I& a
0 A! d: L, t1 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。% ]% G) q. `- g
, v: K5 {; x& j! Z+ D: k% E
悬浮物含量与碱度均低
1 _0 L6 T6 x' ~8 @ 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; E1 P$ m$ |5 ]$ j' T. c- x
) _- D$ C5 H N% U" [# Q8 a$ b4 e' u: @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。% K, Z* | i( h8 r9 {) i
; H6 ] p! k9 B5 _8 c/ N m9 e! }(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
5 k* U1 a+ Y/ {: f! U! I7 p" Q% L) L, ?$ } z" b( W" j
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 ?5 w# h4 c& M4 n
& J: m4 k& C7 @# y! M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% Y" g% C, B% B
$ d/ ? q4 ^% L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1 V3 m( F, I% H& }
* o& B1 p9 C- x) ]5 A
理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
. [, G( J* Y6 ^& ]: n' P(四)pH值3 X( W9 j9 G5 V5 a* A5 h
. l p& p" q/ W' q
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,
6 }$ ?$ d: R0 ]1 e. r& {6 A2 Z4 T; T* h8 o( U# s- u
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
3 C6 ], c3 ^& b# Q, |0 t! X
Z u. Q* C. B5 t4 u,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]-! R& f6 W" _3 E2 @% y
5 E8 P7 H0 W( K. O) e
+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: A3 C$ j- m* F" J
; S9 ~8 x/ m9 d( j+ Z+ w化铝胶状沉淀。
, ]4 ^% o- q6 H+ l( |% k/ m" z& f3 a5 f- b; U
" }% ~1 G( D1 x: c2 ~2 \ s(五)水温的影响
. d+ A8 i0 [ p) H, D" t4 y, X8 ^+ 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. W& I# @6 N2 M8 e
& o- ]0 z m1 x0 S! F
也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
& j' g1 T: v, e
& T6 z* Y1 j* I& v, [0 g) W7 q# Z0 u! T: Y5 @+ Y
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。 |
|