絮凝剂的反应机理和条件
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理絮凝剂是一种常见的水处理剂,广泛用于水处理过程中的悬浮物和浑浊物的去除。
它的工作原理是通过改变水体中颗粒物的表面电荷性质,使其发生相互作用,从而形成絮体并沉淀下来。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理及其在水处理中的应用。
絮凝剂的工作原理可以简单概括为两个步骤:吸附和桥联。
首先,絮凝剂通过吸附作用与水中的颗粒物相互结合。
在水处理过程中,水中的颗粒物具有不同的表面电荷,可能带有正电荷、负电荷或零电荷。
絮凝剂中的吸附剂分子具有与颗粒物表面电荷相反的电荷,在水中形成吸附层。
这种吸附作用能够中和颗粒物的表面电荷,并将颗粒物牢固地固定在絮凝剂上。
接下来,絮凝剂通过桥联作用将吸附在絮凝剂上的颗粒物连接起来。
吸附在絮凝剂上的颗粒物会相互靠近并形成结构松散的絮体,这些絮体由絮凝剂分子之间的桥联作用保持在一起。
桥联的方式可以是化学桥联,即絮凝剂分子与颗粒物表面的化学反应,也可以是物理桥联,即絮凝剂分子之间的物理吸附。
无论是化学桥联还是物理桥联,都可以使颗粒物形成较大的团聚体并从水中沉淀下来。
絮凝剂的选择和应用需要考虑多种因素,包括水质特征、处理目标和工艺要求等。
常见的絮凝剂类型有无机絮凝剂和有机絮凝剂。
无机絮凝剂主要包括铝盐类、铁盐类和硅酸盐类等,常用于中性或碱性水体的处理。
有机絮凝剂主要包括聚合铝、聚合硅酸铝和有机高分子等,常用于酸性水体的处理。
此外,在实际应用中还可以根据需要进行絮凝剂的复配,以提高絮凝效果和适应不同的水质条件。
絮凝剂的应用范围广泛。
在市政供水中,絮凝剂可以用于去除水中的悬浮物、浊度和颜色等污染物,提高水质。
在工业废水处理中,絮凝剂可以用于去除悬浮物、油脂和重金属等有害物质,净化废水。
此外,絮凝剂还可以用于纸浆和造纸工艺中的杂质去除,以及矿山尾矿处理、污泥脱水等领域。
综上所述,絮凝剂通过吸附和桥联作用,能够有效地将水体中的颗粒物聚集成絮体并沉淀下来。
絮凝剂的工作原理是水处理过程中重要的环节之一,它的应用可以有效改善水质和净化废水。
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理标题:絮凝剂的工作原理引言概述:絮凝剂是一种常用的水处理药剂,广泛应用于污水处理、饮用水净化等领域。
它能够有效地将悬浮在水中的微小颗粒聚集成较大的絮凝体,从而方便后续的分离和去除。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理,包括凝聚作用、吸附作用、电荷中和作用和桥联作用四个方面。
一、凝聚作用:1.1 絮凝剂的选择:根据水质和处理目标的不同,选择适合的絮凝剂。
常见的絮凝剂有无机絮凝剂(如聚合氯化铝、聚合硫酸铝等)和有机絮凝剂(如聚丙烯酰胺、聚合氯化铁等)。
1.2 凝聚机理:絮凝剂通过改变水中微粒的表面性质,使其相互吸引,形成絮凝体。
这一过程主要包括对微粒表面电荷的中和、吸附和桥联作用。
1.3 影响凝聚效果的因素:pH值、絮凝剂的投加量、混合速度和时间等因素都会影响絮凝效果。
合理控制这些因素可以提高絮凝效率。
二、吸附作用:2.1 吸附机理:絮凝剂通过静电作用或化学键等方式与水中的微粒结合,形成絮凝体。
静电吸附是最常见的吸附方式,它是根据微粒表面电荷的性质吸附絮凝剂。
2.2 吸附剂的选择:根据水中微粒的性质选择适合的絮凝剂,以提高吸附效果。
例如,对于有机物的去除,常用的絮凝剂是活性炭。
2.3 影响吸附效果的因素:水中微粒的浓度、絮凝剂的种类和用量、pH值等因素都会对吸附效果产生影响。
合理控制这些因素可以提高吸附效率。
三、电荷中和作用:3.1 电荷中和机理:水中微粒表面带有电荷,絮凝剂中的阳离子或阴离子可以与其反应,中和微粒表面电荷,使其易于聚集成絮凝体。
3.2 电荷中和剂的选择:根据水中微粒的性质选择适合的电荷中和剂,以提高电荷中和效果。
常用的电荷中和剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铝等。
3.3 影响电荷中和效果的因素:水中微粒的表面电荷密度、电荷中和剂的种类和用量等因素都会对电荷中和效果产生影响。
合理控制这些因素可以提高电荷中和效率。
四、桥联作用:4.1 桥联机理:絮凝剂中的高分子聚合物可以通过吸附在微粒表面形成桥联,将微粒连接在一起,形成较大的絮凝体。
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理引言概述:絮凝剂是一种常用的水处理药剂,广泛应用于水处理工程中。
它能够有效地会萃和沉淀悬浮在水中的固体颗粒,提高水的澄清度和净化效果。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理,包括其作用机理、应用范围以及使用注意事项。
一、絮凝剂的作用机理:1.1 絮凝剂的化学作用:絮凝剂通常是由高份子聚合物制成,它们具有一定的电荷性质。
当絮凝剂加入水中时,其份子会与水中的悬浮颗粒发生相互作用,形成絮凝体。
这种作用主要有两种机制:吸附作用和电荷中和作用。
1.2 吸附作用:絮凝剂份子表面带有一定的电荷,可以吸附水中的悬浮颗粒。
吸附作用使得悬浮颗粒之间的相互作用增强,从而形成较大的絮凝体。
1.3 电荷中和作用:当水中的悬浮颗粒带有电荷时,絮凝剂的电荷与之相反,会中和悬浮颗粒的电荷。
这种电荷中和作用会导致悬浮颗粒之间的相互作用减弱,从而促使颗粒会萃成絮凝体。
二、絮凝剂的应用范围:2.1 污水处理:絮凝剂广泛应用于污水处理工程中,能够有效去除污水中的悬浮颗粒、胶体物质和有机物质,提高污水的处理效果。
2.2 饮用水处理:在饮用水处理过程中,絮凝剂可以去除水中的浑浊物质、有机物和微生物,提高水的澄清度和卫生安全性。
2.3 工业水处理:絮凝剂在工业生产过程中也有广泛应用,可以去除工业废水中的悬浮颗粒和有害物质,达到环保要求。
三、絮凝剂的使用注意事项:3.1 适量使用:絮凝剂的使用量应根据水质情况和处理要求来确定,过量使用可能会导致浑浊度增加或者产生副反应。
3.2 混合均匀:在使用絮凝剂前,应将其与水充分混合均匀,以确保其有效成份能够充分发挥作用。
3.3 调节pH值:絮凝剂的作用受pH值的影响,因此在使用过程中,应根据需要调节水的pH 值,以提高絮凝剂的效果。
四、絮凝剂的优缺点:4.1 优点:絮凝剂能够高效去除水中的悬浮颗粒和有机物,提高水质澄清度;使用方便,操作简单;适合范围广,可应用于各种水处理工程。
4.2 缺点:絮凝剂的成本较高,使用量大的情况下会增加处理成本;过量使用可能会产生副反应,对水质造成负面影响。
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理绪论:絮凝剂是一种常用于水处理、污水处理、工业生产等领域的化学物质。
它能够有效地将悬浮在水中的微小颗粒聚集成较大的团块,从而便于沉淀或过滤。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理,包括絮凝剂的分类、作用机理以及常见的应用场景。
一、絮凝剂的分类:根据其化学性质和作用机理,絮凝剂可以分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。
1. 无机絮凝剂:无机絮凝剂主要包括铝盐类、铁盐类和硅酸盐类等。
它们通常以阳离子形式存在,能够与水中的阴离子或悬浮物质发生化学反应,形成沉淀物或聚集成较大的颗粒。
- 铝盐类絮凝剂:如聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝等。
它们能够与水中的碱性物质发生反应,生成氢氧化铝胶体,从而使悬浮物质聚集成团。
- 铁盐类絮凝剂:如硫酸亚铁、氯化亚铁等。
铁盐类絮凝剂能够与水中的磷酸盐、硫酸盐等阴离子形成沉淀物,从而减少水中的悬浮物。
- 硅酸盐类絮凝剂:如硅酸铝钠、硅酸铝钾等。
硅酸盐类絮凝剂能够与水中的阴离子形成胶体,从而促使悬浮物质聚集成较大的颗粒。
2. 有机絮凝剂:有机絮凝剂主要包括聚合物絮凝剂和有机胶体絮凝剂两类。
它们通常以高分子化合物的形式存在,能够通过物理吸附和化学反应等方式与水中的悬浮物质结合,形成较大的团块。
- 聚合物絮凝剂:如聚丙烯酰胺(PAM)、聚乙烯醇(PVA)等。
聚合物絮凝剂能够通过物理吸附和桥联作用等方式,将水中的微小颗粒聚集成较大的团块。
- 有机胶体絮凝剂:如壳聚糖、壳聚糖衍生物等。
有机胶体絮凝剂能够通过与水中的悬浮物质发生化学反应,形成较大的颗粒。
二、絮凝剂的作用机理:絮凝剂的作用机理主要包括化学吸附、物理吸附、桥联作用和电荷中和等过程。
1. 化学吸附:絮凝剂中的活性基团能够与水中的悬浮物质发生化学反应,形成化学键或离子键。
这种化学吸附能够使微小颗粒之间的相互作用增强,从而促使悬浮物质聚集成较大的团块。
2. 物理吸附:絮凝剂中的高分子化合物能够通过物理吸附作用,将水中的微小颗粒吸附在其表面。
絮凝剂的介绍与选择

絮凝剂的介绍与选择絮凝剂是一种能够将悬浮在水中或其他溶液中的细小固体颗粒迅速聚结成较大团块并沉淀下来的化学物质。
它在水处理、污水处理和工业生产等领域有着广泛的应用。
下面将详细介绍絮凝剂的种类、作用机理以及如何选择合适的絮凝剂。
一、絮凝剂的种类:1.无机絮凝剂:主要包括氯化铁、聚合氯化铝等。
无机絮凝剂通常具有较高的絮凝速度和较好的絮凝效果,适用于处理各种类型的水体。
2.有机絮凝剂:主要包括聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氨酯等。
有机絮凝剂具有高效絮凝性能和较好的抗硬水性能,适用于处理含油、含浮游生物等特殊水体。
3.天然絮凝剂:主要包括淀粉、明胶等。
天然絮凝剂通常具有较好的生物可降解性和低毒性,适用于处理饮用水和食品加工废水等。
二、絮凝剂的作用机理:絮凝剂通过两个主要的作用机理来促进颗粒的聚结和沉淀:1.吸附机理:絮凝剂中的活性组分能够与悬浮物颗粒的表面带电荷进行吸附,形成絮团。
2.中和机理:絮凝剂中的活性组分能够与悬浮物颗粒的表面带电荷进行中和,减弱颗粒间的静电斥力,促进颗粒的聚结。
此外,絮凝剂还能够改善水体的过滤性能,减少胶体和溶解物质对过滤装置的堵塞。
三、如何选择合适的絮凝剂:1.根据水质特点选择:根据水源的特点,如浑浊度、颗粒大小和溶解物质的种类等,选择对应的絮凝剂。
2.根据处理目标选择:根据需要处理的水体类型和水质要求,选择絮凝剂的种类和剂量。
3.综合考虑经济性和环境因素:综合考虑絮凝剂的价格、效果和用量,选择经济性较好的絮凝剂,并尽量选择环境友好型的絮凝剂。
4.实验室小试:在实验室条件下进行小试,根据小试结果调整絮凝剂的选择和用量。
5.与其他处理工艺的配合:在选择絮凝剂时,还需要考虑与其他处理工艺(如混凝、过滤等)的配合情况,使之协调工作,达到最佳处理效果。
总结起来,絮凝剂是一种用于水处理和污水处理的重要化学品,它能够促进颗粒的聚结和沉淀,从而改善水质。
在选择絮凝剂时,需要根据水质特点、处理目标、经济性和环境因素等综合考虑,并通过实验室小试来确定最佳的絮凝剂和用量。
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理
标题:絮凝剂的工作原理
引言概述:絮凝剂是水处理过程中常用的一种化学药剂,用于去除水中的悬浮物、胶体物质和溶解物质,从而提高水质。
絮凝剂的工作原理是通过改变水中颗粒物质的表面性质,使其聚集成较大的团聚体,便于后续的过滤和沉淀。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理及其应用。
一、絮凝剂的化学作用机制
1.1 改变颗粒物质表面电荷
1.2 促进颗粒物质间的吸引作用
1.3 形成较大的絮凝体
二、絮凝剂的物理作用机制
2.1 提高颗粒物质的沉降速度
2.2 促进颗粒物质的聚集
2.3 促进絮凝体的成长
三、絮凝剂的应用范围
3.1 自来水处理
3.2 工业废水处理
3.3 污水处理厂
四、絮凝剂的选择原则
4.1 根据水质特点选择合适的絮凝剂
4.2 根据处理设备选择适宜的絮凝剂
4.3 根据处理工艺选择最佳的絮凝剂用量
五、絮凝剂的效果评价
5.1 澄清度的提高
5.2 浊度的降低
5.3 COD、BOD等指标的改善
结论:絮凝剂在水处理中起着至关重要的作用,通过化学和物理作用机制,能够有效去除水中的悬浮物和胶体物质,提高水质。
在选择和应用絮凝剂时,需要根据水质特点和处理设备选取合适的絮凝剂,并严格控制用量,以达到最佳的处理效果。
絮凝的四个机理

絮凝的四个机理《关于絮凝的那些事儿》嘿,朋友们!今天咱来聊聊絮凝的四个机理。
先说这电中和机理吧。
就好像两个人闹别扭了,正吵得不可开交呢,这时候来了个和事佬,把两边的火气都给降下来了,让他们能心平气和地相处。
在絮凝里呢,那些带电荷的颗粒就像闹别扭的人,而加入的絮凝剂就像是和事佬,让它们的电荷中和了,不再互相排斥,就能乖乖地聚集在一起啦。
再来讲讲吸附架桥机理。
这就好比是搭积木,那些小分子的絮凝剂就像是积木的小块,它们把一个个颗粒连接起来,搭成了一个稳定的结构。
就像我们建房子一样,有了这些“桥梁”,才能让整个结构更牢固。
还有网捕卷扫机理呢。
想象一下,有一张大大的网,在水里慢慢地展开,那些颗粒就像是小鱼小虾,不知不觉就被网给兜住了。
絮凝剂形成的这种类似网的结构,就能把那些颗粒都给“一网打尽”啦。
最后说说沉淀物卷扫机理。
这就好像是一场大扫除,那些沉淀物就像是灰尘和垃圾,被带着一起清扫掉了。
在絮凝过程中,沉淀物带着其他颗粒一起沉淀下来,让水变得更清澈。
在实际应用中,这四个机理可都有着重要的作用呢。
比如在污水处理中,我们要根据不同的水质和处理要求,选择合适的絮凝剂和处理方法,让这四个机理都能发挥出最大的效果。
就像我们做饭一样,要根据不同的食材和口味,选择合适的调料和烹饪方法,才能做出美味的菜肴。
有时候,我们可能会遇到一些难题,比如絮凝效果不好啦,或者出现一些奇怪的现象。
这时候可不能着急,要像侦探一样,仔细分析原因,看看是哪个机理出了问题,然后对症下药,找到解决办法。
总之,絮凝的四个机理就像是四位好帮手,它们相互配合,共同努力,让我们的水变得更干净、更清澈。
我们要好好了解它们,利用它们,让我们的生活更加美好。
这就是我对絮凝四个机理的看法啦,朋友们觉得怎么样呢?。
絮凝剂的工作原理

絮凝剂的工作原理绪论:絮凝剂是一种常用的水处理药剂,广泛应用于污水处理、饮用水净化等领域。
它能够有效地去除水中的悬浮物、胶体物质和有机物,从而改善水质,提高水处理效果。
本文将详细介绍絮凝剂的工作原理及其应用。
一、絮凝剂的定义和分类1.1 定义絮凝剂是一种能够使水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大颗粒物质的化学物质。
1.2 分类根据絮凝剂的来源和化学性质,可以将其分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。
无机絮凝剂主要包括铁盐类、铝盐类和硅酸盐类等,常用的有氯化铁、硫酸铝和聚合硅酸铝等。
有机絮凝剂主要包括聚合物絮凝剂和有机胶体絮凝剂等,常用的有聚丙烯酰胺、聚乙烯酰胺和聚丙烯酸等。
二、絮凝剂的工作原理2.1 絮凝剂的作用机理絮凝剂作用于水中的悬浮物和胶体物质,通过物理和化学作用使其聚集成较大的颗粒物质,从而便于后续的沉淀和过滤处理。
2.2 物理作用絮凝剂在水中形成的沉淀或胶体颗粒具有一定的电荷性,这种电荷性使它们之间发生相互作用。
当带有相同电荷的颗粒相遇时,会发生静电斥力,使它们分散在水中。
而当带有不同电荷的颗粒相遇时,会发生静电吸引,使它们聚集在一起。
2.3 化学作用絮凝剂中的化学物质能够与水中的悬浮物和胶体物质发生化学反应,形成胶状物质或沉淀物。
这些化学反应包括络合反应、氧化反应、水解反应等。
通过这些化学作用,絮凝剂能够有效地去除水中的有机物和无机物。
三、絮凝剂的应用3.1 污水处理在污水处理过程中,絮凝剂被广泛应用于初次沉淀、二次沉淀和深度处理等环节。
它能够快速聚集悬浮物和胶体物质,使其形成较大的颗粒,便于沉淀和过滤处理。
同时,絮凝剂还能够去除水中的有机物和重金属等有害物质,提高污水处理效果。
3.2 饮用水净化在饮用水净化过程中,絮凝剂被用于去除水中的浑浊物质、有机物和微生物等。
它能够迅速聚集水中的悬浮物和胶体物质,使水变得清澈透明。
同时,絮凝剂还能够去除水中的异味和色素,提高饮用水的口感和品质。
3.3 其他应用领域除了污水处理和饮用水净化,絮凝剂还被广泛应用于工业生产、农业灌溉和环境保护等领域。
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絮凝剂的反应机理和条件
现在的水处理中絮(混)凝剂的应用很普遍了,但是很多同行对絮(混)凝剂的作用机理普遍不是太了解或者了解的比较片面,这篇文章会全面解析絮(混)凝剂的作用机理——混凝是凝聚和絮凝的总称,这里分开介绍两种的作用机理
一、絮凝剂的作用机理
1、凝聚
凝聚:主要是指胶体脱稳并生成微小聚集体的过程。
凝聚的作用机理一般有:压缩双电子层、吸附—电性中和、吸附架桥作用、网捕—卷扫作用四种解释。
(1). 压缩双电层作用
根据DLVO理论,加入含有高价态正电荷离子的电解质时,高价态正离子通过静电引力进入到胶体颗粒表面,置换出原来的低价正离子,这样双电层仍然保持电中性,但正离子的数量却减少了,也就是双电层的厚度变薄,胶体颗粒滑动面上的ξ电位降低。
当ξ电位降至0时,称为等电状态,此时排斥势垒完全消失。
ξ电位降至某一数值使胶体颗粒总势能曲线上的势垒
Emax=0,胶体颗粒即发生聚集作用,此时的ξ电位称为临界电位ξk。
(2).吸附—电性中和
胶体颗粒表面吸附异号离子、异号胶体颗粒或带异号电荷的高
分子,从而中和了胶体颗粒本身所带部分电荷,减少了胶粒间的静电引力,使胶体颗粒更易于聚沉。
驱动力包括静电引力、氢键、配位键和范德华力等。
可以解释水处理中胶体颗粒的再稳定现象。
(3). 吸附架桥作用
分散体系中德胶体颗粒通过吸附有机物或无机高分子物质架桥连接,凝集为大的聚集体而脱稳聚沉。
分为
a、长链高分子架桥;
b、短距离架桥。
三种类型:
①胶粒与不带电荷的高分子物质发生架桥,涉及范德华力、氢键、配位键等吸附力。
②胶粒与带异号电荷的高分子物质发生架桥,除范德华力、氢键、配位键外,还有电中和作用。
③胶粒与带同号电荷的高分子物质发生架桥,“静电斑”作用
(4). 网捕—卷扫作用
投加到水中的铝盐、铁盐等混凝剂水解后形成较大量的具有三维立体结构的水合金属氧化物沉淀,当这些水合金属氧化物体
积收缩沉降时,象筛网一样将水中胶体颗粒和悬浊质颗粒捕获卷扫下来。
网捕—卷扫作用主要是一种机械作用。
2、絮凝
絮凝:絮凝主要是指脱稳的胶体或微小悬浮物聚集成大的絮凝体的过程。
(1)、异向絮凝(Perikinetic flocculation):由布朗运动所引起的胶体颗粒碰撞聚集。
布朗运动随着颗粒粒径增长而逐渐减弱,当粒径增长到一定尺寸,布朗运动不再起作用。
(2)、同向絮凝(orthokinetic flocculation):由外力(搅拌)推动所引起的胶体颗粒碰撞聚集。
胶体颗粒在外力作用下向某一方向运动,由于不同胶粒存在速度差,依此完成颗粒的碰撞聚集。
3、混凝
混凝:既有凝聚作用(胶体脱稳)又有絮凝作用(脱稳的胶体或微小悬浮物聚集)的。
是凝聚、絮凝两个过程的总称。
是水中胶体粒子及微小悬浮物的聚集过程。
也就是说“混凝”包含了从原水投药到水混合、药反应(脱稳、絮凝)再到形成大颗粒的絮凝物的整个过程。
而絮凝是指胶体颗粒脱稳后,从形成微小絮凝物形成大絮体的阶段。
二、常用絮凝剂的分类
絮凝剂是能够降低或消除水中分散微粒的沉淀稳定性和聚合稳定性,使分散微粒凝聚、絮凝成聚集体而除去的一类物质。
按照化学成分,絮凝剂可分为无机絮凝剂、有机絮凝剂以及微生物絮凝剂三大类。
下面主要介绍一下最常用的无机、有机絮凝剂:
1、无机高分子絮凝剂最常用的有PAC(聚合氯化铝)、PFS(聚合硫酸铁);易容于水,具有一定的腐蚀性。
可以以溶液形式投加,也可以以颗粒形式投加。
2、有机高分子絮凝剂最常用的为PAM(聚丙烯酰胺);可溶于水,但溶解速度很慢,一般先配制成溶液后投加。
分为阴离子型和阳离子型。
阴离子型一般用于污水絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水。
PAM易吸水潮解成块,保存地点必须干燥。
三、影响絮凝剂使用的因素
(1)水的pH值
水的pH值对无机絮凝剂的使用效果影响很大,pH值的大小关系到选用絮凝剂的种类、投加量和混凝沉淀效果。
水中的H+和OH-参与絮凝剂的水解反应,因此,pH值强烈影响絮凝剂的水解速度、水解产物的存在形态和性能。
以通过生成Al(OH)3带电胶体实现混凝作用的铝盐为例,当pH值﹤4时,Al3+不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3+离子
的形式存在,混凝效果极差。
pH值在6.5~7.5之间时,Al3+水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性胶体,混凝效果较好。
pH值﹥8后,Al3+水解成AlO2-,混凝效果又变得很差。
水的碱度对pH值有缓冲作用,当碱度不够时,应添加石灰等药剂予以补充。
当水的pH值偏高时,则需要加酸调整pH值到中性。
相比之下,高分子絮凝剂受pH值的影响较小。
(2)水温
水温影响絮凝剂的水解速度和矾花形成的速度及结构。
混凝的水解多是吸热反应,水温较低时,水解速度慢且不完全。
低温情况下,水的粘度大,布朗运动减弱,絮凝剂胶体颗粒与水中杂质颗粒的碰撞次数减少,同时水的剪切力增大,阻碍混凝絮体的相互粘合;因此,尽管增加了絮凝剂的投加量,絮体的形成还是很缓慢,而且结构松散、颗粒细小,难以去除。
低温对高分子絮凝剂的影响较小。
但要注意的是,使用有机高分子絮凝剂时,水温不能过高,高温容易使有机高分子絮凝剂老化甚至分解生成不溶性物质,从而降低混凝效果。
(3)水中杂质成分
水中杂质颗粒大小参差不齐对混凝有利,细小而均匀会导致混凝效果很差。
杂质颗粒浓度过低往往对混凝不利,此时回流沉淀物或投加助凝剂可提高混凝效果。
水中杂质颗粒含有大量有机物时,混凝效果会变差,需要增加投药量或投加氧化剂等起
助凝作用的药剂。
水中的钙镁离子、硫化物、磷化物一般对混凝有利,而某些阴离子、表面活性物质对混凝有不利影响。
(4)絮凝剂种类
絮凝剂的选择主要取决于水中胶体和悬浮物的性质及浓度。
如果水中污染物主要呈胶体状态,则应首选无机絮凝剂使其脱稳凝聚,如果絮体细小,则需要投加高分子絮凝剂或配合使用活化硅胶等助凝剂。
很多情况下,将无机絮凝剂与高分子絮凝剂联合使用,可明显提高混凝效果,扩大应用范围。
对于高分子而言,链状分子上所带电荷量越大,电荷密度越高,链越能充分伸展,吸附架桥的作用范围也就越大,混凝效果会越好。
(5)絮凝剂投加量
使用混凝法处理任何废水,都存在最佳絮凝剂和最佳投药量,通常都要通过试验确定,投加量过大可能造成胶体的再稳定。
一般普通铁盐、铝盐的投加范围是10~100mg/L,聚合盐为普通盐投加量的1/2~1/3,有机高分子絮凝剂的投加范围是1~5mg/L。
(6)絮凝剂投加顺序
当使用多种絮凝剂时,需要通过试验确定最佳投加顺序。
一般来说,当无机絮凝剂与有机絮凝剂并用时,应先投加无机絮凝剂,再投加有机絮凝剂。
而处理杂质颗粒尺寸在50μm以上时,常先投加有机絮凝剂吸附架桥,再投加无机絮凝剂压缩双电层使胶体脱稳。
(7)水力条件
在混合阶段,要求絮凝剂与水迅速均匀地混合,而到了反应阶段,既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条件让絮体有足够的成长机会,又要防止已生成的小絮体被打碎,因此搅拌强度要逐步减小,反应时间要足够长。