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中文名称:聚合氯化铝(简称聚氯化铝)聚氯化铝(Poly aluminum Chloride) 代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂,它是介于ALCL3和AL(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[AL2(OH)nCl6-nLm]其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中的色质SS、COD、BOD等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。这就构成了高电荷的聚合环链体,溶解进入污水形成大量的正电荷团吸附水中的负电荷杂质,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间中和作用,使杂质生成絮团而快速沉淀。
注意事项 在操作上,聚合氯化铝的净水过程一般分为三个阶段。这三个阶段分别是凝聚阶段、絮凝阶段和沉降阶段。凝聚阶段在药液注入混凝容器与原水快速混凝时会在极短时间内形成微细矾花,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。然后聚合氯化铝进入絮凝阶段,絮凝阶段是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10~15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。45/m式中:V--第二次滴定消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积mL。当絮凝剂处于沉降阶段时,它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提率一般采用斜管或板式沉降器,大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。
聚合氯化铝使用方法
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使用方法:聚合氯化铝使用要固体溶解液体,溶解比例是百分之五,即1公斤的水里边投加50g的聚合氯化铝进行溶解。即:一吨水溶解50公斤聚合氯化铝。这里强调一下,溶解聚合氯化铝的水必须为自来水或者井水,不可使用废水溶解。溶解时间:虽说聚合氯化铝的水溶性很好,如水即化,为了达到更好的效果,建议搅拌时间至少得5分钟,药剂投加:此药剂的投加量按照一定的百分比投加。投加用量是个很重要的课题,投加量的多少主要是根据溶出赤泥量及沉降效果而定,赤泥量大相应的聚合氯化铝用量会增加,小试确定了投加比例,如果水质不清则是聚合氯化铝投加量不够,如果絮团清晰但水质发黄则是聚合氯化铝投加过量。黄色聚合氯化铝一般采用滚筒干燥生产或喷雾塔干燥生产而成,有片状、粉状两种固态形式。投加量很有学问需要大量的现场经验积累。
在某些污水处理领域,聚合硫酸铁可代替聚合氯化铝?
物化特点对比:
1、聚合硫酸铁的碱化度能低至10%-13%,使得它在水中絮凝产生的絮体矾花非常大,且沉降速度非常快要优于聚合氯化铝。
2、聚合硫酸铁的PH值范围是4-11,聚合氯化铝PH值范围是5-8,所以在PH值适应范围上聚合硫酸铁要明显优于聚合氯化铝。
3、盐基度聚合硫酸铁比聚合氯化铝要低很多,混凝剂的盐基度直接决定了它们在水体中的絮凝时间长短,二价铁离子水解后产生的多核络合物,能把水体中大量的胶体微粒凝聚于一体沉淀,这是聚合氯化铝所不具备的。
效果对比:
1.聚合硫酸铁除了可以处理一般重金属离子外,还能够对COD、BOD以及水体色度有非常好的去除效果,对BOD的去除率可达93%以上。去除其它杂质与去浊功能也要大大优于聚合氯化铝。
2、聚合氯化铝处理过程中对水温变化的影响较大,温度低的情况下絮凝效果会变慢,形成的矾花也变小,导致沉淀效果不好,温度无法去除。而聚合硫酸铁在低温除浊的应用上效果非常好,并用不会残留铁离子反应完全将悬浮物彻底去除。
3、聚合硫酸铁比聚合氯化铝除磷效果要好,水中的氯离子也会降低铝盐的絮凝反应,两种药剂的投加都会相应降低水体的碱化度,但聚合氯化铝因碱化底要高于聚合硫酸铁,固聚铝效果要差于聚铁。
4、聚合硫酸铁处理成本成本低廉,同等效果的处理标准,聚合硫酸铁的投加量是聚合氯化铝的50%,所以处理费用可节省20-50%。且聚合硫酸铁处理后的污泥更加紧密且量小,过滤性比聚铝处理后污泥要好,也相应减少了污泥的处理成本。
铝系净水剂能形成强而多的矾花,但处理后的水体中往往残留较多的铝离子(Al3),对人体有着累积性的潜在危害,应在保证絮凝效果在前提下尽量减少铝系药剂的投加量;铁系净水剂的矾花密实粗大,但由于三价铁离子(Fe3)带有厚重的铁锈色,投加不当会对饮用水及色度要求严格的各种工业用水产生不良影响,且铁系净水剂一般酸度较大,使用时难免使人产生各各顾虑。由于聚合铁与聚合铝两种混凝组分的共存互补,它更能知应原水水质的变化,以其进行深入研究必将有务推动无同高分子絮凝剂沿着复合化方向迅速发展,具有重要的理论价值和现实意义。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度加高,则扩散层的厚度减小。
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