聚氯化铝净化污水要经历:
(1)PAC聚合氯化铝絮凝剂凝聚阶段:药液注入混凝与原水快速混凝在极短时间内构成细矾花的进程,此刻水体变得更加污浊,它要求水流能发生剧烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)拌和10-30s,一般不逾越2min。
(2)PAC聚氯化铝絮凝剂絮凝阶段:一是矾花成长变粗的进程,要求恰当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到许多矾花调集渐渐下沉,构成外表明晰层。烧杯实验先以150转/分拌和约6分钟,再以60转/分拌和约4分钟至悬浮态。
(3)PAC聚氯化铝絮凝剂沉降阶段:它是沉降池中进行的絮凝物沉降进程,要求水流缓慢,为前进功率一般选用斜管(板式)沉降池(最好选用气浮法别离絮凝物),许多的粗大矾花补斜管(板)壁阻挠而堆积于池底,上层水为澄清水,剩余的粒径小、密度小的矾花一边渐渐下降,一边持续彼此磕碰结大,至后期余浊根本不变。烧杯实验宜以20-30转/分慢撑5分钟,再静沉10分钟,测余浊。
(4)强化过滤,主要是合理选用滤层结构和助滤剂,以进步滤池的去除率,它是进一步净化水质的重要措施。
聚氯化铝的压缩胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,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,离子浓度增高,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:等电状态应有最好的凝聚效果,但往往在生产实践中ξ电位大于零时混凝效果却最少等。