Cтраница 1
![]() |
Влияние анионного состава воды на кинетику коагуляции гидроксидов алюминия и железа, образующихся при гидролизе их хлоридов ( а и сульфатов ( б. [1] |
Структура хлопьев зависит от состава дисперсной системы ( дисперсионной среды и дисперсной фазы), химической природы применяемых коагулянтов и технологических параметров процесса коагулирования. В первом случае образуются крупные рыхлые хлопья, во втором - мелкокристаллические. [2]
Структура хлопьев гидрата окиси алюминия зависит от температуры осаждения. При температуре 66 С образуются относительно крупные частицы, благодаря чему получается наиболее плотный и легко фильтруемый осадок. При температуре выше и ниже 66 С осадок имеет желатинообразный характер, плохо фильтруется и удерживает в себе много жидкости, чем снижается выход осветленного раствора. [3]
Между структурой хлопьев и осадков, полученных путем флоку ляции твердых частиц макромолекулами ВМВ и путем коагуляции этих же частиц, имеется существенное различие. Увеличение объема объясняется тем, что в этом случае твердые частицы в хлоньях связаны между собой макромолекулами полимера, занимающими дополнительный объем, в то время как при коагуляции обычными электролитами частицы взвешенных веществ непосредственно соприкасаются между собой. Максимальный объем осадка соответствует области наиболее эффективной флокуляции. [4]
Об изменении структуры хлопьев взвешенного осадка можно судить визуально и по результатам определения массовой концентрации взвешенного осадка. При рН 6 8 хлопья имеют красно-бурый цвет, массовая концентрация взвешенного осадка достигает 2400 мг / л, а при рН 7 8 хлопья стали рыхлыми, розово-красного цвета. Причем большие значения рН должны соответствовать меньшим температурам и высоким концентрациям железа в воде. [5]
Прямыми результатами аэрации являются перестройка структуры хлопьев коагулированной взвеси и улучшение их гидравлической крупности. [6]
Существенное значение имеет и происходящее во время перемешивания изменение структуры хлопьев, их прочности и плотности. [7]
Молекулы флркулянтов, стягивая частицы и приближая их друг к другу, изменяют структуру хлопьев и уменьшают объем осадка. Такое изменение структуры хлопьев и объема осадка было установлено при добавлении полиакриламида к мутным и цветным водам, коагулированным сернокислым алюминием. Прямых данных о плотности хлопьев, полученных при флокуляции, не имеется. [8]
Другим важным параметром является продолжительность смешения, с увеличением которой возрастает вероятность захвата крупными частицами более мелких, не вошедших в структуру хлопьев. Однако при длительном смешении может происходить уменьшение размера хлопьев и ухудшение очистки. Следовательно, оптимальные условия хлопьеобразования определяются интенсивностью и продолжительностью перемешивания. Все эти факторы должны учитываться при выборе и расчете смесительных устройств. [9]
Молекулы флркулянтов, стягивая частицы и приближая их друг к другу, изменяют структуру хлопьев и уменьшают объем осадка. Такое изменение структуры хлопьев и объема осадка было установлено при добавлении полиакриламида к мутным и цветным водам, коагулированным сернокислым алюминием. Прямых данных о плотности хлопьев, полученных при флокуляции, не имеется. [10]
Применение аэрирования воды во многом ускоряет процесс Удаления углекислоты и делает процесс десорбции ее наиболее полным. При этом значительно изменяется также структура хлопьев: они делаются более плотными, менее газонаполненными, что приводит к более быстрому осаждению взвеси и лучшему осветлению воды. [11]
Физико-химические основы названного способа мало изучены. Можно предположить, что роль ПАА сводится к некоторому упрочнению структуры хлопьев без существенного увеличения их размеров, поэтому, флокулянты, улучшая качество фильтрата, не влияют на работу отстойников и осветлителей со взвешенным осадком. Способ осуществляется без изменения и реконструкции фильтрующей загрузки. Производительность фильтров и скорость фильтрования в этом способе обычно остаются без изменения. [12]
Столь высокое значение градиента позволяет сократить время пребывания воды в смесителе. Ухудшение качества воды обусловлено тем, что при низких градиентах скорости, когда хлопья гидроксидов алюминия и железа сравнительно устойчивы и их редиспер-сия невелика, структура хлопьев после введения флокулянта мало изменяется и происходит только связывание имеющихся хлопьев в более рыхлые крупные образования. [13]
![]() |
А. Схема гравитационной коагуляции. [14] |
Градиентная коагуляция наблюдается в моно-и полидисперсных системах при условии, что размер некоторой части частиц превышает критический - 2 - 3 мкм. Перемешивание, приводящее к неравномерному движению отдельных объемов воды, обусловливает в этом случае столкновение и слипание частиц на границе макро - и микропотоков; с увеличением интенсивности перемешивания скорость градиентной коагуляции возрастает. Однако по мере роста сверхмицелляр-ных агрегатов макро - и микропотоки, движущиеся с различными скоростями, усиливают неравномерные напряжения в отдельных участках структуры хлопьев, что приводит к их разрушению. [15]