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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:/ {4 N& ^; x! O% Z( G: |
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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 3 ]( ?" q" M- d/ a- 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5 L2 k/ ~% d. n3 M
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/ T: R" @1 L0 `# g(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8 a* l& o" f; p2 J0 l6 R
/ H E5 H8 Q) V. g8 v& c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% ]8 V/ N/ `0 E0 r0 _% ~
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. W& t5 V4 s3 O7 G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。2 p8 Z8 E" c }1 j" e( M9 ~2 j
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* u5 Q! N4 A h; z0 _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:# l8 d" f& V4 J1 a
+ w8 n2 s) e1 X: z# M悬浮物含量高而碱度低
5 T% m. b' q7 Y: p! f/ A, p2 g 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9 K+ h# i h( ^0 n! N- W' Z
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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悬浮物含量及碱度均高
3 T" n* v/ }6 I/ ~: {( a$ Y 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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! L! B3 i+ R- }- 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。7 h3 Q- `, W3 }8 M8 g; u1 L" c
5 R3 }" T& g( U; o悬浮物含量低而碱度高 & g5 p% d9 x1 _7 U3 I( [1 P7 D8 s [
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(+ X1 O- l! o$ s6 P7 j
0 `# p6 [' J9 ?9 w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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* I4 a9 N" E. Q2 j3 l悬浮物含量与碱度均低
% ]4 r7 A( \5 b 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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$ ~) Q: ?( F2 u4 ~# R5 j; _7 A- |: x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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- m% N8 x/ ~ h* T7 ] v(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 6 a0 O, f, ?; @
" H h+ a Q$ } j% t4 F 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& f: d0 c @, b: b
, N1 ~1 U q+ J& K' D, S1 R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: i; i5 e# c3 V9 h/ l0 X5 J
: I) ~" l) }5 y* I1 H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。
7 I6 A" S( Q6 k" G) O) F& E) @(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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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# x2 x+ H# {% O1 Y" } e, p
/ T) r3 R3 f p* a9 m3 {6 v,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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2 U& a Z5 `! ^+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/ u: |7 q0 e" ?6 I+ K5 r
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化铝胶状沉淀。
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(五)水温的影响6 O) R. ]9 u" w: [/ S, t
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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
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也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。0 E- L6 o; x; a9 O7 M
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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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