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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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% o) x* r. ^6 i2 H% \% F4 b7 M) Z' e(一)药剂投加量的影响因素
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) N$ P( \5 v( S7 E聚合氯化铝种类的影响
( R& ^0 z4 N% q$ x: b* I6 ^1 S) 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8 l! l& N! ^. p' Z3 u
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(二)水质的影响
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" \" K2 T. F" ]1 I$ W% v g% f# c 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$ K- I M6 z5 R$ A( e* F# U2 Z3 k
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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7 V& j' N) ]0 e* G
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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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# H; g) R% H- |+ [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
; D5 H) S' b& @1 ~1 X 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0 ^2 A( s! X+ k& O$ M
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Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
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" L( g. p) |+ y) O( H: D. @! _悬浮物含量及碱度均高
& u L) U1 k8 O$ } 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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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* ~ X/ Y! n/ R
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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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。2 Y/ {9 a: D$ q& X! Z9 x K7 H
- V& V" V* }( {3 q# ~) I. h# R悬浮物含量与碱度均低 - b3 d7 q9 m3 d& u( K
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。7 i% h9 t! ~- U% A9 o( u
- s! F; s! A0 Q; B! t) ~(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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1 k* Y+ [ K2 Y1 r9 g2 V) c6 d) v* p- _ 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/ r7 a& N1 R' o' q5 u+ I
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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。
& q. f2 c. b, B$ X(四)pH值
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" f+ |. B" ?8 b+ G% Z0 r0 i% } 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, U+ T* x% {0 `+ ]& _6 W- ~! s
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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
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) s y8 S4 Y3 f4 U2 V# G; B,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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5 K% z8 K3 J" } _0 o+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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化铝胶状沉淀。0 u, j8 _4 { U' P$ B) i8 W0 n
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(五)水温的影响
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' U/ s6 U1 Y4 z5 U v+ o4 W2 w8 a 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 m+ e. v. \) f. }' n5 h5 c' l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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