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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:) E+ f- a; h( i1 ~" y& {# ~
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(一)药剂投加量的影响因素! R+ P4 P1 w+ e. o; |5 u$ k
8 l3 a: B! o( S0 B聚合氯化铝种类的影响 . e) r5 Z0 C* m, ^, K! Z
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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/ V% V$ m7 y h$ O8 t! _- e(二)水质的影响1 @* y3 [7 Y/ M" P! R- u i
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% S" C# C1 a7 J2 @9 M; X J 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" f9 J. m8 I8 G6 D
+ Z5 l! N6 N# Y# s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1 f: b2 R @7 U3 C9 ^" L* D& ~5 @
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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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2 x7 D! _. h) f, g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 - r* Q* |/ U+ m! V) Q9 C: y
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% ]) i; C) m( o4 _, h* r) j s
+ r* `% d% J; pFe(Ⅲ)则在5—7之间。
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% B( T6 W! |+ T/ P悬浮物含量及碱度均高 1 W( e! e6 z( S9 |+ 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9 R3 a( s4 J' Q2 s& |. G+ f+ f1 k
' L1 }8 M8 ~+ Q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
! u) H3 }9 k0 k4 h3 s5 N& J 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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2 D& O) N5 K" [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 n, P! t \+ Y$ g
/ c0 [! O- _8 l' K9 M悬浮物含量与碱度均低 % Q, M% A) @5 A& ^2 k+ X4 t' z, [
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 Y) M1 v" b% {0 Q& @" j( W! R& M
/ I8 P2 p- |4 F3 ?: R n5 `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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# A2 P9 I' W7 D$ ^1 s& N1 D! J q(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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4 o# L, W# N0 [, {& k* t 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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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 |. N5 X0 _% R1 c
! _% V: @% j7 [6 d% X7 C5 m理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。1 M6 `7 h9 ]- M/ |1 `( ]' D
(四)pH值
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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,
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. ]# ^! ]) Q2 M. B$ ~9 SpH<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+ _5 o0 k9 y" F2 e
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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]-: l# w7 N& M+ q" a
2 L2 V' e9 H9 V$ U) [+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% m( B' l0 J4 k' [
1 ]' S- E, ?- Z# O& J; I' c8 C7 ~# c- c化铝胶状沉淀。$ ^# @: J* K! w1 F. v5 H. l
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(五)水温的影响
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/ S3 H6 \- S8 K* a( T0 H 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 x% i9 ]& [3 X w% f也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。: w& c" L+ S* b+ b4 A
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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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