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聚合氯化铝的作用机理:聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂,分子式:ALn(OH)mCL(3n-m) 0 < m < 3n,其混凝作用表现如下:
a、水中胶体物质的强烈电中和作用;
b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用;
c、对溶解性物质的选择性吸附作用。
聚合氯化铝的性能:
1、使用聚合氯化铝净化后的水质优于*铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%;
2、絮凝体形成快、沉降速度快,比*铝等传统产品处理能力大;
3、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂,因而可不投或少投碱剂;
4、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚;
5、腐蚀性小,操作条件好;
6、溶解性优于*铝;
7、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水;
8、对源水温度的适应性优于*铝等无机混凝剂。
聚合氯化铝在实际中的应用,能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途:
a、净化生活饮用水,生活污水;
b、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、治金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等;
c、工业生产应用,造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、等其它行业,废水可循环使用;
d、在炼钢工业中,用于污水分离,效果甚佳。
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。吸附电中和作用指粒表面对异号离子,异号胶粒或链状离分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了它的部分电荷,减少了静电斥力,因而容易与其它颗粒接近而互相吸附。此时静电引力常是这些作用的主要方面,但在不少的情况下,其它的作用了超过静电引力。
举例来说,用Na与十二烷基铵离子(C12H25NH)去除带负电荷的碘化银溶液造成的浊度,发现同是一价的有机胺离子脱稳的能力比Na大得多,Na过量投加不会造成胶粒再稳,而有机胺离子则不然,超过一定投置时能使胶粒发生再稳现象,说明胶粒吸附了过多的反离子,使原来带的负电荷转变成带正电荷。铝盐、铁盐投加量高时也发生再稳现象以及带来电荷变号。
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酰胺化学性质非常活泼,在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应,采用不同的工艺,导入不同的官能基团,可以得到不同电荷产品阴离子阳离子非离子两性离子聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺的平均分子量从数千到数百万以上沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。根据它可离解基团的特性分为阴离子型如–COOH,–SOH,–OSOH等阳离子型如–NHOH,–NHOH,-CONHOH)和非离子型。产品外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯,乙醚酯类丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到℃稳定性良好,但在℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度克毫升℃。
玻璃化湿度℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。聚丙烯酰胺的作用原理絮凝作用原理PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。吸附架桥PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。表面吸附PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。增强作用PAM分子链与分散相通过种种机械物理化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。
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