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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:* J8 T! @$ D, L4 X. Q. ]
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(一)药剂投加量的影响因素
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聚合氯化铝种类的影响
9 a0 t# |- Q" I: K 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: C8 z3 [+ W0 J6 n
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1 N3 t' s$ @+ X: j(二)水质的影响
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4 G* k0 D: S# g9 r C$ j, P/ v 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' F% i/ f b, e K$ n! p* d. c! `
* [" X" J/ e5 M+ c" n1 n" n: c+ x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 b: i( o5 e. ?4 `* V- j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。/ X% K3 x/ j& ?( u& T0 o; ^! g
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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:) o. N% q+ p0 M
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悬浮物含量高而碱度低
; L4 Q; l3 Z. r6 D 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
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。: q3 P1 [' R2 Q
% B! X. C# w9 m悬浮物含量及碱度均高 ; j ^) ^! ?6 K M
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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! z# _& }& \+ O8 o# [: j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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悬浮物含量低而碱度高
! a! Y9 B: M+ f# s0 {5 _ 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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- L- A9 p' n' H, ` g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。7 Z9 v. b" c- U0 ?+ L5 z3 \4 r
) k* |, q/ [- u* [0 ?悬浮物含量与碱度均低
$ q- T. `3 F7 ~! w 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
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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。, j. [4 b1 o: T* [) R, y2 V
$ g0 ?& v9 d* N6 r; c(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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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! h# C, e4 b" g
3 f% r+ }- n" k: |, R# D: V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( R$ q b- A K4 ]% F
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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% x5 h1 T9 M0 Z8 g2 d
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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。0 Y$ [, A! K3 ?9 @: g0 y; x: f: ?
(四)pH值4 X: X3 ?, |. `) ~3 B& {" V6 z9 X/ Q
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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,& g" l) D& B) \4 d- ]
) \ _# ?( @+ C- epH<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" S; U6 ]# p. N6 U& V; A# u8 W
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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]-
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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# ^6 q' F) e8 Y0 B' N7 \3 @5 W
* ~' s* O- \) `( a R, S化铝胶状沉淀。6 n: N5 u' {0 i1 S$ P" _- y5 L
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, n4 ~4 j: ^$ N2 _(五)水温的影响
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4 z. t. V+ u+ r9 D+ g! o 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
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, e- L x I8 @1 K( T" x# _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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