Cтраница 1
Количество остаточного алюминия после полного осаждения коагу-ляггга показывает минимум при рН, отвечающий оптимуму осаждения. [1]
Количество остаточного алюминия не зависит от примененной концентрации коагулянта. [2]
Уменьшается количество остаточного алюминия в обработанной воде. [3]
Кроме того, тюлиакриламид позволяет уменьшить количество остаточного алюминия или железа в очищенной воде и в некоторых случаях снизить их дозу коагулянта. [4]
Прежде всего мы поставили перед собою вопрос, как влияет рН на количество остаточного алюминия. [5]
![]() |
Влияние перемешивания на время коагуляции. [6] |
После того как были выявлены оптимальные условия для коагуляции невской воды, перед нами возник вопрос относительно того, какое же количество алюминия остается в воде после коагуляции и в каком отношении находится количество остаточного алюминия к тем условиям, в которых шла коагуляция. [7]
Данные физико-химических исследований исходных сплавов и выщелоченных катализаторов показывают [40], что платиноиды с алюминием образуют целый ряд интерметаллидов, причем сплавы, содержащие до 40 % ( ат. Количество остаточного алюминия не превышает 0 4 % ( масс.) от суммы компонентов в исходном сплаве. Лишь с появлением в составе сплава фазы PtAl выщелачиваемость резко снижается Сплавы, содержащие 42 и 50 % ( ат. Данные рентгеноструктурного анализа показывают, что в этих сплавах фаза PtAl после обработки щелочью остается неразрушенной, в то время как PtAl3, разрушаясь, образует скелетную платину. [8]
![]() |
Структура и фазовый состав исходных и выщелоченных Pt-Al - и Pd-Al - сплавов. [9] |
По данным химического анализа, сплавы, содержащие до 40 ат. Количество остаточного алюминия не превышает 0 4 вес. Лишь с появлением в составе сплава фазы PtAl его выщелачи-ваемость резко снижается. Данные рентгеноструктурного анализа показывают, что в этих сплавах фаза PtAl после обработки щелочью остается неразрушенной, в то время как PtAls, разрушаясь, образует скелетную платину. [10]
В камерах хлопьеобразования и отстойниках ПАА ускоряет образование хлопьев и осаждение взвешенных частиц, улучшает эффект осветления и увеличивает скорость движения воды. В осветлителях со взвешенным осадком ПАА увеличивает концентрацию взвешенного слоя, делает его более устойчивым и тяжелым, уменьшает вынос взвешенных веществ, увеличивает скорость восходящего потока. На фильтрах и контактных осветлителях ПАА увеличивает время защитного действия, улучшает качество фильтрата, повышает скорость фильтрации, сокращает расход промывной воды. Кроме того, ПАА позволяет уменьшить количество остаточного алюминия или железа в очищенной воде и в некоторых случаях снизить дозу коагулянта. [11]
В настоящее время в промышленных масштабах производят и широко применяют в практике водоподготовки пента-гидроксохлорид алюминия А12 ( ОН) 5С1, что обусловлено рядом его положительных свойств. При использовании этого коагулянта интенсифицируется хлопьеобразование и ускоряется осаждение коагулированной взвеси. Значительно уменьшается расход коагулянта при очистке малоцветных вод с малым содержанием солей и взвешенных частиц. Зона оптимальных значений р Н существенно расширяется, особенно в сторону низких значений. Поскольку пентагидроксохлорид алюминия имеет меньшую кислотность, то он пригоден для очистки вод с небольшим щелочным резервом. По отношению к сульфату алюминия при использовании эквивалентного количества АЬ ( ОН) 5С1 изменение щелочности воды при взаимодействии с гидрокарбонатом кальция снижается в 6 раз. Учитывая малое содержание хлор-иона в коагулянте, при его применении соле-содержание очищенной воды увеличивается в меньшей мере, чем в случае использования сульфата алюминия. Кроме этого, уменьшается количество остаточного алюминия в обработанной воде. [12]