聚合氯化铝的净水原理
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压缩双电层胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度较大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度加高,则扩散层的厚度减小。 当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相
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聚合氯化铝的净水原理
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压缩双电层胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度较大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度加高,则扩散层的厚度减小。 当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,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,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。4、碱式聚合氯化铝存放期为二年,应放在通风干燥处,受潮后不影响使用效果。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度加高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。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:等电状态应有较好的凝聚效果,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。
聚合氯化铝溶在水处理中的絮凝原理
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聚合氯化铝溶解进入水中,生成大量的正电荷离子,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;又如与胶粒带同电荷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zui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较好。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。聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标,特别是针对饮用水级别的聚铝产品。


聚合氯化铝作用原理
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聚合氯化铝的作用原理是聚入水马上溶解,在溶解过程中,氢氧根离子释放大量的正电荷吸附水中的负电荷离子,絮凝体形成快而粗大、活性高、沉淀快,达到分解、净化污水的目的,对高浊度水的净化效果明显。3、盐基度聚合硫酸铁比聚合氯化铝要低很多,混凝剂的盐基度直接决定了它们在水体中的絮凝时间长短,二价铁离子水解后产生的多核络合物,能把水体中大量的胶体微粒凝聚于一体沉淀,这是聚合氯化铝所不具备的。适用于很多污水,能应用于饮用水、生活污水、造纸、化工、电镀、印染、养殖、选矿、食品、河流、湖泊等行业的污水处理中,它在其中发挥着重要的作用。
聚合氯化铝相关信息
标志、包装、运输、贮存
聚合氯化铝外包装上应有牢固清晰的标志,内容包括:生产厂名、产品名称、商标、类别、等级、净重、批号或生产日期