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PAC加入水中后即发生水解和聚合感应,生成一系列铝盐水解聚合物,然后通过絮凝沉淀和过滤去除,这种作用与硫酸铝、三氯化铁絮凝剂类似。根据毒性试验表明,它,在动物体内无明显蓄积作用,也无致畸性和致突变性,无致癌危险性,用它净化的自来水符合生活饮用水标准。
由于PAC的有效成分(AL2O3)高,用量少,且便于运输、储存和使用,在达到同样絮凝效果的条件下,按AL2O3计算,用于低浊度水,其用量权为硫酸铝的75%-60%;用于高浑浊度水,约相当于硫酸铝的20%~40%。其有用量少,净水成本低的优点。PAC的色泽随盐基度大小而变。盐基度在40%~80%范围时为淡黄色,固体PAC的形状亦随盐基度而异。盐基度在30%以下时为晶体状;70%以上时不易潮解。
PAC与碱反应,可增加其聚合度和盐基度,会进一步生成氢氧化铝沉淀和铝酸盐。PAC和硫酸铝或其它多价酸盐混合,易产生共沉,降低或完全失去絮凝性能。PAC加温到110度以上时,会发生分解,陆续放出氯化氢气体,后分解为氧化铝。氧化铝(AL2O3)含量是PAC有效成分的衡量指标。一般说来,相对密度越大,氧化铝含量越高。盐基度是PAC的另一个重要质量指标,是该产品的结构形态、聚合度、絮凝能力、储存稳定性、PH值决定因素。
PAC絮凝剂具有絮凝体形成迅速、絮体颗粒大、机械强度好、沉降速度高等优点。用于高浊度水、低温低浊水、有色水和受污染水,均能达到良好的絮凝效果,并且对原水的ph值、温度、浑浊度、碱度、有机物等的变化,均有较强的适应性。如与有机高分子聚合物联用处理高浑浊度水,效果更好。
降低液体PAC不溶物含量的方法
创新是一个民族进步和发展的源泉。一个企业的进步、发展与腾飞同样也需要不断地创新。目前,我国的净水剂行业在产品创新与研发这方面仍然有待进步,这就需要广大技术研究人员不断开拓创新,生产制备净水产品,逐步攻关突破PAC制备过程中的难题。
目前无机高分子混凝剂聚合氯化铝在国内应用领域极其广泛,大到工业污水处理,小到饮用水的处理,几乎方方面面都离不开PAC产品,在众多的水处理产品中聚氯化铝占据了将近80%的市场,特别是在工业污水处理中,聚氯化铝的使用更为广泛。
近几日,有顾客询问为什么有的厂家PAC使用时总会出现堵塞管道的现象?专家结合多年的生产、研究以及销售经验,分析认为此现象主要是因为购买的PAC产品水不溶物含量过大而造成的。具体原因分析如下:PAC的主要原材料是由矿物质提炼而成的,内存一定量的水不溶物。水不溶物虽然含量极低,但是积少成多、积沙成裘。如果在生产PAC产品的过程中不对其进行严格处理的话,水不溶物就会集聚其中,在投加PAC产品的过程中,产品中的水不溶物就会积聚在池底,经过一段时间后,就会造成管道堵塞问题,难免会给使用单位带来巨大的经济损失。出厂产品水不溶物严格按照标准上要求生产,水不溶物达标。
聚合氯化铝的溶解度就是指聚合氯化铝放入清水后有百分之几可以融化掉。饮用水处理用的聚合氯化铝的溶解度是99.7%,也就是说0.3%的水不溶物。工业废水处理用聚合氯化铝的溶解度是98%,也就是有2%的不溶物。
由于铝的多核络合物对PH、浓度、温度以及其他因素等很敏感,关于确定其化学组成、定量和平衡等方面还有一定的争论。所以,实际应用中还要依靠经验来掌握。
染料留着剂:许多造纸染料是阴离子性的,在与阳离于物质(如PAC)作用时,其一,阳离子铝和阴离子染料形成阳离子沉淀并吸附在纤维表面而被留住,这种机理在PH4.0~4.7时发生,此时铝的电荷密度高,电荷作用强。其二,染料分子的吸附留藏在Al(OH)3的聚集沉淀里,同时阳离子铝化合物将形成一个净的正电荷吸附在纤维表面上。PH值在4.5~5.2之间时好,此时,Al(OH)3和多核铝络合物都存在。
填料和细小纤维助留剂——铝盐也是一种助留剂,铝可降低纸料颗粒表面的Zeta电位,使浆料发生聚集。在4.8~5.2的pH值区间时,阳离子化的多核络合物和水解铝化合物占主要作用,并能大限度降低纤维、细小纤维及填料颗粒表面的Zeta电位。
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