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固体产品为白色或淡黄色粉末树脂状固体,固体产品在空气中易吸潮。聚合氯化铝的混凝(coagulation)原理紧缩双电层胶团双电层的结构决定了在胶粒外表处反离子(ion)的浓度大,随着胶粒外表向外的间隔越大则反离子浓度越低,终究与溶液中离子浓度持平。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则分散层的厚度减小。当两个胶粒彼此挨近时,因为分散层厚度减小,ξ电位下降,因此它们彼此排挤的力就减小了,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,但因为分散层减薄,它们相撞时的间隔就减小了,这样彼此间的吸力就大了。可见其排挤与招引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排挤势能消失了)。
聚合氯化铝改善水质有哪些方法?经大量的应用实践证明,使用聚合氯化铝替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。改善聚合氯化铝的混凝性能;对
高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显,改善水质无疑是迫在眉睫的大事。如何改善水质,有关认为,更有效地治理污染、改善水源是根本途径。聚合氯化铝不仅具有强烈的凝聚除浊效果,
而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到絮凝作用,聚合铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合氯化铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因
而可以以较低剂量得到相同的处理结果。此外,聚合氯化铝使用的pH范围比传统铝盐要宽的多。
而高聚物分子的其余部分则扩展在溶液中,能够与另一个外表有空位的胶粒吸附,这样聚合物就起了架桥衔接的作用。假设胶粒少,上述聚合物扩展部分粘连不着第二个胶粒,则这个扩展部分早晚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,而胶粒又处于安稳状况。高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒外表饱满发生再稳现象。现已架桥絮凝的胶粒,如遭到剧烈的长时间的拌和,架桥聚合物可能从另一胶粒外表脱开,重又卷回原地点胶粒外表,构成再安稳状况。沉积物网捕机理当金属盐(如硫酸(化学式:H2SO4)(Acerbity)铝或氯化铁)或金属氧化(oxidation)物和氢氧化物(如石灰)作凝集剂时,当投加量大得足以敏捷沉积金属氢氧化物(如Al(OH)Fe(OH)Mg(OH)2或金属碳(C)酸盐(如CaCO3)时。
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