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污水聚合氯化铝-污水聚合氯化铝多少钱-隆泰恒兴(多图)

北京隆泰恒兴科技有限公司
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    聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,乙酸钠
    聚合氯化铝净水原理

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    压缩双电层胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度较大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,终与溶液中离子浓度相等。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。 当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度加高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。根据这个机理,当溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,也不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。这样的机理是藉单纯静电现象来说明电解质对胶粒脱稳的作用,但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解释复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐与铁盐作混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降,甚至重新稳定;又如与胶粒带同电号的聚合物或高分子有机物可能有好的凝聚效果:等电状态应有较好的凝聚效果,但往往在生产实践中ξ电位大于零时混凝效果却少等。实际上在水溶液中投加混凝剂使胶粒脱稳现象涉及到胶粒与混凝剂,胶粒与水溶液,混凝剂与水溶液三个方面的相互作用,是一个综合的现象。









    聚合氯化铝吸附架桥作用

    吸附架桥作用机理主要是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。还可以理解成两个大的同号胶粒中间由于有一个异号胶粒而连接在一起。高分子絮凝剂具有线性结构,它们具有能与胶粒表面某些部位起作用的化学基团,当高聚合物与胶粒接触时,基团能与胶粒表面产生特殊的反应而相互吸附,而高聚物分子的其余部分则伸展在溶液中,可以与另一个表面有空位的胶粒吸附,这样聚合物就起了架桥连接的作用。假如胶粒少,上述聚合物伸展部分粘连不着第二个胶粒,则这个伸展部分迟早还会被原先的胶粒吸附在其他部位上,这个聚合物就不能起架桥作用了,而胶粒又处于稳定状态。高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒表面饱和产生再稳现象。已经架桥絮凝的胶粒,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。聚合物在胶粒表面的吸附来源于各种物理化学作用,如范德华引力、静电引力、氢键、配位键等,取决于聚合物同胶粒表面二者化学结构的特点。这个机理可解释非离子型或带同电号的离子型高分子絮凝剂能得到好的絮凝效果的现象。

    我公司拥有一支由、大学教师组成的专业科研队伍,以大专院校科技成果为技术依托,凭借雄厚的实力、先进的生产设备、先进的检测手段、科学严谨的管理,产品达到国家标准、电力标准、石化标准。广泛应用于电力、化工、石油、造纸、工业循环水、城市污水、膜处理药剂等行业。


    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。投加量很有学问需要大量的现场经验积累。



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