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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。
我们常见的净水剂有聚丙烯酰、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?
一、小试溶解聚合氯化铝
我们首先要根据原水不同的状况,在上机运用前,取原水做小试,进而求得佳的投加量。在实验中,为方便计算,小试溶液的配置按重量比(W/W),一般以2-5%配置为好。
例如,配置3%的溶液,称聚合氯化铝固体3g,放入洗净的200ml的容器中,加清水约为50ml,等其溶解后再加水稀释至100ml,摇匀即可。
二、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。
今年在浙江省湖州市购买聚合氯化铝企业-可接急单有了新选择,思源净水材料厂始终坚守以用户为中心的服务理念,将品质作为发展的基石。厂家直销,确保为您提供价格实惠且品质卓越的聚合氯化铝企业-可接急单产品。如需购买或咨询,请随时联系我们,联系人:韩经理-13253693858,QQ:675511468,地址:夹津口工业园2号。