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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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" i5 q, y& {( p0 _(一)药剂投加量的影响因素
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% f5 o) u9 K% a3 y3 o h1 ?: y聚合氯化铝种类的影响
. v! Y. G+ P6 h8 i7 y/ f% D 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; L0 A! N3 Y" X) `' v2 Y. z
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(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
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7 X: N' h0 {2 Q# L$ _9 N7 o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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; {# a+ } x" \
+ W H& I6 V( G, e( T; h' o9 S8 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。3 W) q, P. K/ f" L8 t
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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:; G. ^1 T7 A/ P$ [3 M5 N
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悬浮物含量高而碱度低
; P6 E4 q7 p2 ?0 g$ ?. U 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; S" V) Q% n- R3 ]1 R0 f
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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
t8 R6 B: g6 @" a 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5 g8 e; i! ~4 d2 x- a9 f7 K/ O* V
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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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' M5 d9 V7 z5 `( V- ?悬浮物含量低而碱度高 % |( T+ Z' e3 K5 k& V8 a" b \5 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(; A/ _4 c/ g5 \/ D& L
% w5 \6 _! l8 P1 B" ^7 ]. w/ P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。1 D8 v$ e4 R9 s; p* Y
; d0 L' e6 } i; T' P4 ~悬浮物含量与碱度均低 # c2 y4 ?, @' d! l+ w9 g
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。2 u; I+ Y U; l7 f0 o
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(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 % D) O9 b7 G. @( B% U1 M1 d
) K8 i4 Q D" M7 j 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0 A: q( a( F c/ ~9 T: g2 t
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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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& ~9 w) Q* d Z4 v) }7 v4 n9 o$ g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. Z: H: ~6 k6 V2 y- J
L1 O- X+ E p$ w3 N理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。. o+ \- `3 `9 X0 d- X- y
(四)pH值
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! F7 `4 t$ e% O0 r M& C 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,& i- d2 X+ u* g, C5 i$ b* F4 T
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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. p. O9 {9 X" r+ a
5 t$ F0 L, T; O4 L* p. S$ I: Y,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
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化铝胶状沉淀。
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(五)水温的影响
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?% Y! n& t' M- P$ l: x 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& L' p4 d" @, l) H& J! L7 {
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也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
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1 e8 _ w( n* E6 e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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