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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:3 x, Y8 z0 O6 J! P% ]
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(一)药剂投加量的影响因素
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" j& U4 u1 l* B# n, k聚合氯化铝种类的影响 7 R5 `4 `+ [6 \0 x: r( \7 }
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! V+ f& k. ^9 Z# d- E3 i1 U
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(二)水质的影响
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6 T( L4 X4 f3 u) l 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
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) i6 D/ u* M L1 t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& K* x9 i' g2 o, d: i3 q
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+ R0 W% O% a9 l: A9 T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。* {5 | {& K! M, n w
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. d" ~4 [# Y) j7 `& X0 Q+ S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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! M" S) F5 R$ ~- ?$ t- y% I悬浮物含量高而碱度低
$ x( O/ b, D* _" ]) S6 r& c. t 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2 p$ d1 W4 @5 u; }
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。8 P6 | b9 B( h9 a7 Q7 D9 g1 P
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悬浮物含量及碱度均高 ' W; G }' j4 x" p. i& ^* p9 T( 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7 \7 U, Y$ u5 n! F) u# S* Z3 t
4 G: Y4 `9 i5 @1 }- Q! z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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% F5 u! t: u( a2 ? a悬浮物含量低而碱度高
; ], M5 o# c( m% i: V* f3 C8 Y 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(; Q7 T2 a% D: k9 a4 Q9 f2 A# O% S9 W
6 g% ]+ }% w& Q* I, x' z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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2 d' l/ } \* }) U* M悬浮物含量与碱度均低
5 K. S8 X+ r% J! `+ A 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 w" b( G5 s2 h' V2 z+ _
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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。0 `0 U5 i, b& U! U5 I
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(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 + Z' n. \. I$ \% C3 k I" [# v
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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7 A2 X8 w% g9 @1 k9 ?& o5 n1 P
$ B" m4 G {: ~2 d/ y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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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: W; ^( L' ?/ Q
6 ?* I G: P- q1 t理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。# Y, ]5 y4 W5 X" Y8 ]
(四)pH值+ ^+ ^; G2 }6 s" a7 k
3 E8 i' r) I( d 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,8 F% g. a! _4 k
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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+ _# f# |+ v' G9 }4 F7 n1 O: g
2 a5 c8 T. ]( l0 i) J,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]-/ Q! ^$ k2 e9 k/ ?
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+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, H7 `( c/ u2 x/ r
% l# C! I0 d% P" G m n1 O: S化铝胶状沉淀。
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(五)水温的影响
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% a4 J4 Y* N+ [# g" C# M2 G; W 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 e; y, k! ?. c- T( c0 y
9 M. l- o" `3 G4 i也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
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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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