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工业污水处理用陕西西安聚合氯化铝的净水原理 按照铝盐凝聚机理的近代观点,当三价铝盐加入水中后,便发生一系列水解过程而生成一系列不同形态的多核聚合物,能够强烈地吸咐水中带负电荷的悬浮胶体微粒。而产生所谓“絮凝”。这是同时发生的两种不同过程,即水解过程和凝聚过程。研究指出,这一系列不同形态的多核聚合物中,具有 混凝效果的是将要生成而尚未生成Al(OH)3 前的临界状态产物,对AlCl3来说,水解后这种产物的结构通式为[Al2(OH).Cl6_ u]m。但是由于: 1. 凝聚速度远大于水解速度。投入水中的Al+++来不及完全水解成这种临界产物就与水中悬浮粒子发生凝聚; 2. 水中有机物的存在,阻碍了这个水解过程。因而,一般的AlCl3及.Al2(SO4)z在水中并不能生成这种络合物,故净水效能较差。聚合氯化铝则是在工业条件下预先制成的这种临界状态络合物,因而三价铝盐能绕过水中悬浮物及有机质对水解过程的干扰,一投入水 中就以 状态与悬浮物粒子发生凝聚,具有 的净水效能。

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陕西西安聚合氯化铝的酸浸时间长短对浸出率有影响吗? 每当我们使用聚合氯化铝时,我们经常会考虑一些可能影响使用效果和污水处理效果的因素。酸浸操作实际上就是将其浸泡在无机酸中的过程,在某些过程中经常会出现这种情况。那么酸浸时间对浸出率有什么影响呢? 1、浸出时间与原料内部结构有很大关系。一般反应时间增加,浸出率增加,但时间过长反应速度逐渐降低。反应初期的浸出率比较大。随着聚合氯化铝的不断溶解,碱度下降,反应1.5小时后溶解速率的增加明显下降。反应结束后碱度开始上升,2h后溶解速度和碱度逐渐稳定。在本实验中,酸浸时间确定为2h。 2、液固比的提高有利于浸出率的提高。当液固比达到4:1时,浸出率分别为90.30%和89.29%。当液固比继续增加时,浸出率趋于稳定。原因分析:浆液粘度随着液固比的增加而降低,盐酸的扩散速率增加,明显有利于酸浸反应。当液固比过高时,酸浓度保持不变。液体中的有效C1-难以重新进入固体内部。工艺条件为:盐酸浓度20.2%,反应温度110度,液固比4:1,反应时间2h。 聚合氯化铝在生产加工等一些操作中常作为处理剂使用




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根据日常使用中固体聚合氯化铝PAC,稀释成液体时,总结分享常用的几种聚合氯化铝PAC浓度配比方法,希望对大家有所帮助!
一、加药按小试求得的投加量投加。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。

二、生产用聚合氯化铝PAC时,按聚合氯化铝PAC固体:清水=1:9到1:15重量比混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
三、根据原水情况,使用前先做小试求得药量。小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝PAC固体3g,盛入的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。

 




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