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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:8 @: ]. a: y+ Y2 C/ k
; \4 n1 ]% Q! ^. N8 y* C2 k1 `(一)药剂投加量的影响因素
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" Y+ [6 ]" e% O9 j聚合氯化铝种类的影响
2 g' K2 D5 S5 q% V 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; q* L+ N: O1 ^; F* c
, L" c; p# p/ L$ Q3 N" Z9 a) ~: E7 f% b
(二)水质的影响- l+ g* f1 Z! s6 V6 y
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9 c% f: _" E( |2 ^ 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( x4 Y" l( X* \3 B+ \
/ t4 b8 K9 K' p7 i% n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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7 d/ f7 P% j8 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。8 H7 s' I. _) }. L1 u: G5 K {0 J
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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:. T! r; T n& G7 _& D
# h1 \* f8 y& o+ Z, z8 y' W1 ?+ ^- h悬浮物含量高而碱度低 3 H W+ o5 s1 c, e! q- ~) F n6 E
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3 P% ~5 v$ b7 i% W
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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3 n2 N1 D" w7 K( W悬浮物含量及碱度均高 : l" R9 C& Q' }( Q, g
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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; D. h8 m2 q: D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。) g' c1 r) Z" @6 l
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悬浮物含量低而碱度高
1 U. E" o6 _. D' T1 H) M. X 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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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
& \0 f0 a9 g0 C' s 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: b9 _. {' |; R' A9 L2 R# [
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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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/ ` Q7 W2 x/ C$ A; O, h- g(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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4 i! K( T" W7 h: K0 X 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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, T* j# Y7 U) u- v* H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# A9 T$ U/ J2 |, G: k1 x* W8 z
! F9 V3 y/ U# y% ]; q# W( K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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理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。# n) V8 U. ], ]% G
(四)pH值
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! ^* I/ R! g+ q5 A! ^ 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,; h8 f9 p: C7 Z1 K7 j! S& W
# t5 ]. ~* i4 j& j6 n" ~7 @/ GpH<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$ D3 U9 A+ c. g' i; Q7 v7 `
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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]-( y# ~) N- _5 F" N
3 L$ ?2 _. ^* k" `+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" a; M, V' L7 q* _# D) [
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化铝胶状沉淀。
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(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
$ M3 a& l$ `; |6 O9 W3 e9 H7 g
. E6 N n4 b# G; }$ [# l也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
% ], i7 S S7 O- r' F' c5 d1 ?6 X* J# y
0 {1 u! }+ l( l: t' P: n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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