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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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! z+ r4 f3 `% M g8 S% x+ s(一)药剂投加量的影响因素" M' U0 Y6 W: f9 s
: S9 W! @0 k* h5 |2 h- d聚合氯化铝种类的影响
3 }/ T \0 `8 k( b9 \ 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- k! t- Q+ l! p- E1 N) e
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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7 f& T& i! n/ T J8 x. m- }
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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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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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0 q: n' H8 x3 ^6 ?* D" g# t. b- w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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" H) U# x1 I2 a0 \5 ^. R2 {( E悬浮物含量高而碱度低 1 {& C# ^7 Q) J6 \) V4 t& j
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# l8 z; q) h( O" D* v, A
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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; @5 T, P4 G* m0 K2 K! b悬浮物含量及碱度均高
" [) h- I* E, m2 K0 u: J6 B 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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, ]) O2 Q& b$ O9 x7 c8 v! 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。# B5 D: C1 R" K- A; [ ^
% [7 h9 J) N8 p: ?悬浮物含量低而碱度高
* ?2 z$ b* L1 z$ L- a, l; \: z 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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3 h2 l; j$ o* k9 V% o7 r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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, ~ q& T; e5 o/ [3 i$ M P悬浮物含量与碱度均低
" P( S6 x3 k2 S 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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9 q) ?+ \1 @/ }9 c9 p! f" n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。; H) ~( a# @. J- o4 \0 W# m3 f
9 u. A% o' `4 D8 l(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 : P2 j0 U x2 e" M, @ [
9 b5 Y6 V/ K, ^( p3 k! Y 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* b; Z. ~, C% h8 m& ~! ?' F# ^
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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; r5 d) c8 ^( N+ k7 }5 ` E1 }7 X
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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
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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。# Y0 z1 O6 G/ W% p+ z# I9 N8 ^
(四)pH值. H* G# k/ E4 p- i3 H
3 K; ]1 a* r6 B/ {, U5 \0 | 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8 z, Y6 {9 ^; f0 T& 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]-
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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4 o+ r2 Y S" i
& X" j. K! a8 b" C* V- M- \; E化铝胶状沉淀。0 m2 _3 [1 c9 L* J, B! `* l
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7 r5 {$ [$ y" v6 Q3 f3 \, R% y5 r(五)水温的影响
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, q6 H* c2 U2 i' o# B j r 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。* l. ?0 B2 k3 y& ~5 z4 J1 G
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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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