Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited

Por que escoller o cloruro de polialuminio para o tratamento de auga

O tratamento da auga é unha parte importante da protección ambiental e da saúde pública, e a súa finalidade é garantir a calidade da auga segura e satisfacer as necesidades de varias aplicacións. Entre moitos métodos de tratamento de auga,cloruro de polialuminio(PAC) é amplamente elixido polas súas propiedades únicas e o seu eficaz efecto de coagulación.

Efecto de coagulación eficiente: PAC ten un excelente rendemento de coagulación e pode eliminar eficazmente impurezas como sólidos en suspensión, coloides e materia orgánica insoluble na auga e mellorar a calidade da auga.

Mecanismo de coagulación da PAC

O mecanismo do cloruro de polialuminio (PAC) como coagulante inclúe principalmente a compresión da dobre capa eléctrica, a neutralización de carga e o atrapamento da rede. A compresión da dobre capa eléctrica significa que despois de engadir PAC á auga, os ións de aluminio e os ións cloruro forman unha capa de adsorción na superficie das partículas coloidais, comprimindo así a dobre capa eléctrica na superficie das partículas coloidais, facendo que se desestabilizan e condensar; a ponte de adsorción é Os catións das moléculas de PAC atraen entre si e as cargas negativas na superficie das partículas coloidais, formando unha estrutura "ponte" para conectar varias partículas coloidais; o efecto de compensación é a través do efecto de adsorción e ponte das moléculas de PAC e as partículas coloidais, que enlazan as partículas coloidais. Atrapado nunha rede de moléculas coagulantes.

Usos de tratamento de auga con cloruro de polialuminio

En comparación cos floculantes inorgánicos, mellorou significativamente o efecto de decoloración dos colorantes. O seu mecanismo de acción é que o PAC pode promover que as moléculas de colorante formen flóculos finos mediante a compresión ou neutralización da dobre capa eléctrica.

Cando se usa PAM en combinación con PAC, as moléculas de polímero orgánico aniónico poden usar o efecto ponte das súas longas cadeas moleculares para xerar flóculos máis grosos coa cooperación do axente desestabilizador. Este proceso axuda a mellorar o efecto de sedimentación e facilita a eliminación dos ións de metais pesados. Ademais, o gran número de grupos amida contidos nas cadeas laterais das moléculas de poliacrilamida aniónica pode formar enlaces iónicos con -SON nas moléculas de colorante. A formación deste enlace químico reduce a solubilidade do floculante orgánico na auga, promovendo así a rápida formación e precipitación de flóculos. Este mecanismo de unión profunda dificulta a fuga dos ións de metais pesados, mellorando a eficiencia e o efecto do tratamento.

En canto á eliminación de fósforo, non se pode ignorar a eficacia do cloruro de polialuminio. Cando se engade ás augas residuais que conteñen fósforo, pode hidrolizarse para xerar ións metálicos de aluminio trivalentes. Este ión únese aos fosfatos solubles nas augas residuais, convertendo estes últimos en precipitados de fosfatos insolubles. Este proceso de conversión elimina eficazmente os ións fosfato das augas residuais e reduce o impacto negativo do fósforo nas masas de auga.

Ademais da reacción directa co fosfato, o efecto de coagulación do cloruro de polialuminio tamén xoga un papel fundamental no proceso de eliminación do fósforo. Pode lograr a adsorción e a ponte comprimindo a capa de carga na superficie dos ións fosfato. Este proceso fai que os fosfatos e outros contaminantes orgánicos das augas residuais coagulen rapidamente en grumos, formando flóculos de fácil sedimentación.

Máis importante aínda, para os sólidos en suspensión granulares finos producidos despois de engadir un axente de eliminación de fósforo, PAC usa o seu mecanismo exclusivo de captura de rede e un forte efecto de neutralización de carga para promover o crecemento e engrosamento gradual destes sólidos en suspensión e, a continuación, condensan, agregan e floculan. partículas máis grandes. A continuación, estas partículas se depositan na capa inferior e, mediante a separación sólido-líquido, pódese descargar o líquido sobrenadante, logrando así a eliminación eficiente do fósforo. Esta serie de complexos procesos físicos e químicos garante a eficiencia e estabilidade do tratamento das augas residuais, proporcionando unha sólida garantía para a protección ambiental e a reutilización dos recursos hídricos.

PAC--

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Hora de publicación: 10-Xul-2024