产品介绍
聚合氯化铝(PAC)是一种新型高效的无机高分子混凝剂,本产品选用氢氧化铝、合成盐酸、铝酸钙粉以工艺制成,具有良好的絮凝效果,其净水效果优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂及一般的碱式氯化铝,固体产品采用喷雾干燥技术,对液体进行干燥,产品为淡黄色。能广泛用于给水及工业用水的净化处理。
一、结构特征和絮凝机理
聚合氯化铝(PAC)由一系列不同聚合度的无机高分子化合物所组成,具有最佳形态分布。主要成分为AL13O4OH24 (H2O) 24(H2O) 127 ,为具有KEGGIN结构的高电荷聚合环连体形,对水中胶体及颗粒物具有高度电中和桥联功能,并可强力去除微有机毒物及重金属离子,性状稳定。在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间产生中和作用,使胶体脱稳,胶体颗粒迅速絮凝,并进一步架桥生成大絮团而快速沉淀。
二、絮凝特征及性能 与传统无机混凝剂相比较,本产品更具有下述优点: *用量远低于传统混凝剂,净化后的水质优良。*絮凝体形成快,沉淀迅速,比传统产品处理能力大。*对水中碱度消耗量少,出水PH值降低少。*沉渣量少,易于脱水。*适用的PH值范围广,在5.0-9.0范围内均可使用。*残余溶解盐最少,有利于离子交换处理和高纯水制造。*对浊度,碱度,有机物含量变化适应性强。*对低温,低浊水质能保持良好的絮凝效果。*残余游离铝量低,净化后水质符合国家标准要求。*腐蚀性小,粉体容易溶解,优于其他同类产品。
三、聚合氯化铝(PAC)的应用本产品所具有的特点,决定了其在给水,工业用水和废水处理的首选地位,除浊效果按有效成分比较,是硫酸铝的1.5-3倍,对低温浊水及高浊度水的絮凝效果是普通无机混凝剂所无法比拟的。聚合氯化铝在下列水处理中是理想之选:
1、城市给水处理2、中水回用处理3、城市生活污水处理4、油田回注水处理5、循环冷却水处理6、工业给水处理
7、各种工业废水处理(造纸、印染、皮革、陶瓷、冶金、矿山、含油、含氟、洗煤等工业废水)
四、使用方法和注意事项 为达到最佳絮凝效果和最经济的效益,在使用本产品之前,应该通过烧杯实验确定出最佳投药范围,而后再进行生产性调试。
1、使用本产品时应行稀释后再投加为好,液体产品可直接加水稀释,固体产品加水溶解,加水后应搅拌均匀。
2、配置药剂浓度,按AL2O3含量稀释成浓度3-5%之后投药。
3、具体投药量视所要处理源水情况而定。用烧杯定量取源水,定量投药进行混凝实验,最后确定最佳投药量。
4、不同厂家,不同品种的水处理药剂不能混合,不宜与其他化学物质混存。
5、固体产品应避免潮湿,开包即用,避免在空气中吸湿,但潮湿后仍可使用,药效不变。
6、溶液稍有腐蚀,储存容器做防腐处理为佳。
7、产品有效储存期为:二年8、本产品与PAM(聚丙烯酰胺)复配使用时,应选择与PAC相溶的阳离子型PAM。
五、质量指标 品名(Item)PAC-V液体(Liquid)PAC-V粉末(Solid)外观(Appearance)黄色透明液体(Yellow)黄色粉末(Yellow)氧化铝AL2O3 (%)10-1130±1氯化铁
(%)1.02-3碱化度
(%)65-8565-85水不溶物(% ≤)0.20.5PH(1W/V%溶液)3.5-53.5-5砷(As)wt ppm≤1.02.0镉(Cd)wt ppm≤4.05.0铅(Pb)wt ppm≤515汞(Hg)wt ppm≤0.10.2铬(Cr)wt ppm≤55氨态氮≤(N) %0.010.03 影响絮凝效果的因素絮凝剂对胶体分散系的混凝过程,实质上是絮凝剂-溶剂、絮凝剂-胶体、胶体-溶剂这三种关系综合运用的结果。为了提高絮凝效果,就必须根据废水中胶体和细微悬浮物的性质和浓度,正确地控制絮凝过程的工艺条件。影响絮凝的因素很多,现归纳如下:
一、水温的影响 絮凝剂的水解与温度有关,一般说来,水温20~30℃为宜。每当温度升高10℃时,水解速度增加1倍。温度尤其对聚合氯化铝的絮凝效果影响较大,当水温低于5℃时,聚合氯化铝的水解速度极慢,运用效果显著降低。温度在10~15℃下,生成Al(OH)3絮团是无定形,松散不易沉降,水温低,水的耗滞系数大,阻力增加,碰撞次数减少,影响絮凝效果。这时可投加高分子助凝剂以改善处理效果,或用气浮法代替沉淀法作为后续处理过程。而当温度升高时,絮团比较紧密,易于沉降。
二、pH值的影响
聚合氯化铝絮凝剂水解产物中主要起絮凝运用的是多核多羟基阳络离子的电性中和运用和吸附桥连运用,其次是氢氧化物沉淀的卷带网捕运用。如用聚合氯化铝处理废水时,水解反应式为:MeA H2O ===== MeOH H A—Me H2O ===== MeOH H其中,Me代表絮凝剂中的阳离子;A—代表絮凝剂中的阴离子。由水解方程式可知,水解进行结果使溶液pH值降低。若原水碱度不足,要中和新增加的H离子时,应投入碱类药剂以提高碱度。一般投入助凝剂,如加入石灰或苏打(约20mg/L,以CaO计),两者是典型的两性化合物
三、搅拌强度和时间的影响 絮凝工艺过程包括混合、反应和分离三个阶段。