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。 温州市诚安化工有限公司致力于提供片聚合氯化铝,有想法可以来我司咨询!山东聚合氯化铝直销

五步法确定聚合氯化铝的使用投加量
聚合氯化铝的投加量确定方法
我们常见的净水剂有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等产品。在使用中,我们如何计算聚合氯化铝净水剂的投加量呢?
二、判定PAC的大体用量,取1000ml溶液原水污水,用小试配置的溶液比例进行滴定,例如3%溶液滴入10ml小试溶液,出现矾花,沉淀,说明1000ml原水污水需要0.3gPAC药剂。
三、上机运行聚合氯化铝比例
按聚合氯化铝固体,清水=1:9到1:15的重量比,液体聚合氯化铝采用1:2到1:5的重量比,混合溶解即可。
这里我们要注意的是,当氧化铝含量低于1%的时候,溶液易水解,会降低运用效果;相反知,当浓度太高则不易投加平均。
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液体聚合氯化铝的应用领域:
1、净水处理:生活用水、工业用水;
2、城市污水处理;
3、工业废水、污水、污泥的处理及污水中某些渣质回收等;
4、 对某些处理难度大的工业污水,以PAC为母体,掺入其他药剂,调配成复合PAC,处理污水能得到惊喜的效果。
液体聚合氯化铝性能特点:
1、聚合氯化铝分子结构大,吸附能力强,用量少,处理成本低。
2、溶解性好,活性高,在水体中凝聚形成的矾花大,沉降快,比其他无机絮凝剂净化能力大2-3倍。
3、适应性强,受水体PH值和温度影响小,原水净化后达到国家引用水标准,处理后水质,中阳、阴离子含量低,有利于离子交换处理和高纯水的制备。
4、腐蚀性小,操作简便,能改善投药工序的劳动强度和劳动条件。
基本信息
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-n]m其中m表示聚合程度,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,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品大量用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
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不同类型的聚合氯化铝的使用方法有区别:
1、黄色聚合氯化铝:
1 应根据水质情况进行烧杯混凝试验,筛选较佳投加量后投用。
2 固体聚合氯化铝需要溶解稀释后再投加。固体聚合氯化铝的稀释比一般为2-5%,根据待处理水质确定稀释量。搅拌完全溶解后,按烧杯混凝试验确定较佳投放量后再投加。
3 液体聚合氯化铝可直接投加,也可稀释后再投加。液体聚合氯化铝的投放量为3-40g/t,具体投放量以烧杯混凝试验为准。
2、白色聚合氯化铝:
将固体聚合氯化铝配制成含量10%的液体产品,在待施胶浆料中加1.5-3.0%的液体产品,并搅拌使其与浆料充分混合即可。其用法与硫酸铝一样,按绝干纸计算用量为2%-3%。
在使用聚合氯化铝时,一定要对所需净化水的水质以及类型了解清楚,才能掌握和确定其具体的使用方法和用量,以保证净水效果。 温州市诚安化工有限公司为您提供 片聚合氯化铝。山东生活污水聚合氯化铝供应
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处理污水过程
操作步骤
3)开动多位搅拌器,在120r/min转速下快速搅拌,按照预定的药剂投加量同时投加向各个烧杯中投加药剂,搅拌1min。
4)降低转速至20-40r/min转速以能保持烧杯内颗粒均匀悬浮起来为准。慢速搅拌约20min。记录初始絮片产生的时间。
5)完成慢速搅拌后,把搅拌浆片从水中提出来,观察絮体的沉降,记录大部分絮体沉降所用的时间。但在特殊情况下,沉降受到对流的影响,此时记录的沉淀的时间应是当上与向下运动的未沉淀絮体数量大致相同的时间。
6)沉淀时15min后,记录烧杯底部絮片的厚度。用移液管在烧杯中清夜的1/2处吸取水样,测定水样的灼度,色度及水样的pH值。
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