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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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3 w3 k! G- f0 a5 P- L. `, T(一)药剂投加量的影响因素
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* P1 x- N0 q" T* _2 s聚合氯化铝种类的影响 # G. [) r9 s! A
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
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(二)水质的影响
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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: {, O+ @& W" _4 v
: G p9 S% e" G9 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& W; C, \7 x( q. [
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$ U$ ?, @9 R0 f% r$ N% A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。
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' S1 l, P4 y) Z" Y* b2 T4 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:
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悬浮物含量高而碱度低
8 c# f! u) b; L j) U$ V2 C 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。8 M0 N/ d# e5 \4 b+ l
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悬浮物含量及碱度均高
/ q) `+ J: _' R; l 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$ E7 L; y( g# f1 T1 Y/ v5 d8 B# U' v
( T A* v( P, w+ S" o) u' l3 t) e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$ P2 H. }- C* [; l1 P! o
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悬浮物含量低而碱度高 7 m% O+ n4 u4 e" E( T
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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, O' ^ E, @/ N) a" ?5 J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。4 M9 s6 V1 O) b0 _' Z
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悬浮物含量与碱度均低
5 r7 h+ S$ y0 i 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。2 L1 ~- c- u* L9 n
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(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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% l0 I9 Q( q6 J) n4 t3 U, |7 j r5 ~ 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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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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5 G( \" W$ z( \: f Y' P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。
: h6 ?7 X6 Z- {6 y% t(四)pH值
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5 u; s& n# a; T5 l" ^- w0 d; m9 k 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,
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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; b+ t, [4 H, e" N5 ~ ~
7 N, H2 t$ N& S3 Z,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
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! @. T7 X' J# I# B化铝胶状沉淀。2 H; E6 f, j# U% J2 ?1 d0 ]
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(五)水温的影响
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" [ I z* B7 g a3 N6 Q3 R% G( l 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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4 }# z, |5 N; ]% M0 [, c) ?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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