 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:: S# }) V: z. J, J& Q
8 U( \4 [1 f& Y% ~
(一)药剂投加量的影响因素
! J$ y& _- }0 s/ D) Y7 o2 g* ^0 N0 L3 F! P
聚合氯化铝种类的影响 6 J/ A Q% ?, U! t
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
, B' x' g5 B! @/ w2 D0 v. f. N( w+ n, n z" ^
, n2 x% f/ k2 ]6 F+ `6 M# _(二)水质的影响% N3 y/ q" f* Y2 |# c
( W' Z+ p9 o. T- B' q4 _: U: \6 F6 Q( ]1 V4 e6 Q. Z
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
% I0 ^% X8 c* F7 F
5 H k' q) o# p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) \0 P% g2 }) a5 E- Y
7 v b# M! U7 B7 j( L/ I( ?5 Y" F
o1 A1 M3 x4 j1 t; Q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。
0 V0 ~6 i% A2 Y3 v7 j: h/ B5 p4 ^% @! F+ O: W4 ~) f& m, ~7 p
7 M/ N- m- L7 ^( e/ D Y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:* X% a; W$ n! e6 F: S1 S9 M/ G$ ~/ G
7 X" ~% J( \$ u! T9 X2 ], _悬浮物含量高而碱度低
" a4 n/ ~7 z3 b& W& l 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
5 _5 a# U' ?0 w/ x' W
6 \1 y3 O ]# a, C4 J9 e6 dFe(Ⅲ)则在5—7之间。5 n2 ~* ~0 W I! C
# b$ A( @; s! \4 W1 H
悬浮物含量及碱度均高 3 t' E# e) e, ?% L9 G: }
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% ~# ]1 l9 n& k1 K$ N
: l7 M' v1 r* {. r
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。
- y7 V. [4 ~: {4 U( `! i8 M
4 N( Y/ c+ E, y悬浮物含量低而碱度高
% d: _2 b' {: S( i 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(
3 ^4 o( k, u. `. g# q" P) t
0 L7 f& m$ {' m7 c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 ]! |( C) [# y
) r/ [/ d& R. N( i悬浮物含量与碱度均低 / y! L% P8 M- ?8 T4 f ] Q) X
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
7 ]/ V9 A# L: d; B3 }3 j% l8 Z' J. E* o! B" {" J" v- A
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。
( Z t4 g! O' E# [3 t7 N( Q- h- a9 F4 K- k1 X `) e
(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 ( q2 ]: m8 F$ f$ {# j7 m6 g+ a
8 |& i0 C/ p o ?
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
8 v6 U5 @1 a1 `8 y2 [' \5 [% i# H& G6 d b( G% D
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
, k; A! W* o' ~% Y$ z
% [; e6 v5 Y5 d+ p4 g8 m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
! o4 ?9 T. K+ m" Z' O' f& I0 k: z. u" ]& |: j+ V! Q! ~
理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
r3 u1 ]# s, W X( ?(四)pH值2 y; y( ]. _, X6 F2 }3 A
! t; K7 O5 a. e, d! o1 F; Q
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,
7 v- i% V1 {8 I) y1 d9 [8 l5 O7 b' d) v9 E" F- ?: a7 o
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: @" p* D* U5 R6 K. \" J2 s, C0 ]7 d( M% D3 ~/ W
,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]-7 o' d+ P/ l& y- `
}5 ~4 ~! A" z/ |2 }
+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- S! f, Q9 y2 N0 Q4 i9 p/ o# v7 X
: U, a' ~/ A1 q1 O2 u. L. g化铝胶状沉淀。
/ _2 {: f. A. u/ Y' n# P
: d: }0 n9 K4 l9 D" p/ B" n2 t3 U7 a7 u0 l2 q1 t0 l
(五)水温的影响
* Y4 ~ k0 C" t3 X. h
. U/ W& A! _! F- ]# x* l# a( e 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8 L1 R* }% x7 ]" a
1 D' [6 N* ~: b1 O
也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
( c; Z3 M7 A" c9 U+ A0 S6 e
2 ]) S3 A# Z6 P0 C/ G. m" |' o/ ^' y* z
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。 |
|