 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:# u* C5 l+ b7 k, p
4 ~/ n" s$ p+ m2 @4 k" i. d, f
(一)药剂投加量的影响因素
0 F/ V, f1 i, ^8 m" M! U2 S2 A
1 w3 W8 n0 S1 C聚合氯化铝种类的影响 % a% U+ }/ j1 @% B" U$ S
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 \( H. T( p2 ?% ^8 i8 B" l. [: k4 j
+ d. |& o9 H" [* y/ S% V
. L! D& ~) v% p
(二)水质的影响
1 c- K. m/ x9 c+ d$ o/ w0 N$ C
( r4 M2 b* l6 ^; D- M" Y, r2 a7 R* [8 `7 w6 b- O
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9 z$ V) M- s7 B, r2 j& X, j
! m6 z4 q3 t, t. w0 M% _0 u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
# v1 N* ]! B/ g: q* L' H# v7 e* }
5 B" {0 |- l# m3 H* Y1 A& m* l- j
2 s3 x. x1 ^3 `+ s2 [ Y/ {3 P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。
, N) [# D& P! G+ x: l# Z/ c9 ~+ ?8 b
7 p; n/ ]( D- l! {6 p
% L6 s8 D& m. d# @# k6 E7 V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:
F" j# t2 V* a5 \& @1 Z" X8 w& V. H+ a& ~# Y" T
悬浮物含量高而碱度低 + W6 Z% B" i9 [2 J* V* ^
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
$ g; \, w2 T6 \8 J7 z0 I$ K$ }5 |1 ~! Q4 U" A
Fe(Ⅲ)则在5—7之间。. m7 i7 I3 r8 p1 Y$ B
5 l9 A/ p* H# G9 a9 m+ `
悬浮物含量及碱度均高
! ]7 v+ Q9 a' i 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 D, P% R" ~8 R5 \, Z. V
# X. {7 _$ ~; A: J6 W# Q- l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。$ {( f: a/ H/ S1 f6 ~0 r! ~/ Y' p: {
' d" R% |9 ~; }) ~- n4 B# E悬浮物含量低而碱度高
7 g# ?. A6 G* H3 \8 f. o) G 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(
4 q1 t% k1 O; }( X" e8 B3 E4 `6 [- u3 e
4 n$ \/ O- _- N9 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。5 F1 v; R+ @- [! o0 w
) D/ a5 E0 A9 q% ~悬浮物含量与碱度均低
) _" e- d& J% 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7 V8 @8 H6 p# k' n/ \ x
' Z; e+ ~. e1 z# x: W9 V* Q) w4 c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。8 f8 U7 H9 R- Z+ L
( h3 N6 }% T9 f8 c c(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 , u- B2 }9 }* o8 K; w$ _
* O* m% U. L9 I: D3 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2 O: @; X- Z+ k* T* R
$ a4 A- l. i- c
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' C7 F: X" `) o! l- P
0 s, T& m6 E) X' x; h4 m T
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- q: B7 g' w$ U/ z8 J( r
( \ h1 t z' {' J理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。
$ D' N& r; D& D( v% j8 A$ N5 V! W# O(四)pH值
, X- n* h3 C% ?& r+ E6 p6 r6 i/ d) I9 j
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,
& o. Y5 Q$ `- P1 C
8 c# J; R: v) O) b- IpH<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
: f7 Q4 J+ r6 y8 k# s3 Q% Z9 J3 u# A
, ^9 P# n y. D# p% o3 b V$ A$ `,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]-( U r, J v. P$ L+ o
# A, D6 n& |1 E, N) a5 f+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
% L( A \) C1 J6 P- b, f) P4 _( ?1 Q, p! ~
化铝胶状沉淀。
, d/ t6 D7 _2 k0 E, A* `- Y7 \' O7 r, e4 g& c
" A# g; L1 F( P7 W" S6 E; \' b
(五)水温的影响- c9 x* i' D( c( Q w
8 \4 G s: n+ g3 F, G4 Q/ `0 f 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- ]& t3 N5 E2 N# Z8 s3 P
3 f: f1 v# k3 @也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
2 d7 w+ d; E& X, M# B" z0 l& g, a5 j' ^' i0 o. k
9 ~- }; E! T2 @" k' z7 P) X3 W
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。 |
|