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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:, m ^/ Z, u8 V' y( m! w
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(一)药剂投加量的影响因素' Z. u1 A0 T6 ?7 X, ], L/ T
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聚合氯化铝种类的影响
- S/ k" _ _+ V$ E# m6 y8 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; k( l( Q6 L! J8 k' S6 h1 j% z
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, [- w# X+ E' s(二)水质的影响! f/ x: G+ G b9 H0 \
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) ]) y% B* K1 W+ R( X* |( v 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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H' k/ k* d! n, ?$ \2 l; Q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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2 y' w; l) T( C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。& |' Z/ O+ W9 ~+ Y& S
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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:. d l. o8 G! t7 M! Q
- c; v g0 }. F6 [! S: C悬浮物含量高而碱度低
4 i( P/ `( t; j7 m) u0 E 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
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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 7 q. p0 s; E4 m: X
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+ M- h8 M2 X2 [2 Z6 T+ h6 d8 A5 r
8 ^1 C) \$ p/ m7 ?9 o- m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。1 U) B+ d9 ?1 Q* K3 u& b
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悬浮物含量低而碱度高 * }8 @& z5 N 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(
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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。5 }+ d+ B( f7 D6 H8 d
( k, n# B: Z1 ^ {1 T悬浮物含量与碱度均低 ! s# |% }, ]2 Z7 y0 N; p
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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) W) S) o% a" 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。
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8 E! u, O* E; w8 V* n# f$ e(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 ) Z4 i4 Y( L( K9 q% Y
- }4 N3 G7 _+ D" n( e0 l$ P. J" 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* _) \ y+ h+ w. Q8 `
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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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# H5 K( w( s. _# e; H# e9 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" N' k2 Z' Z2 z
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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。/ m+ j2 k5 A9 }4 ^$ R
(四)pH值# S5 |( {) T8 d" n0 i) U6 A$ q
9 [; c0 Q+ q- ^2 O: Z 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,: z# P6 W5 K* _7 B" S1 ^, l
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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+ r c7 r! k6 L M; w
1 l% s7 b' |6 Y. T: U7 |. S,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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- _( h! z' Y. z8 `4 t" @& }+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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x8 n( s$ }( D5 K化铝胶状沉淀。
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(五)水温的影响. p) U5 G7 @' p# E
' t0 ]: r* |% p% W3 I 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9 `( E! b1 R. E2 k6 `& ~) O
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也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。' K$ f7 f" D; h
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- M. p* i h$ I8 u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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