目前,國內外常用的低溫低濁水處理技術有氣浮技術、泥渣回流技術、微絮凝技術、磁力分離技術等,但由于這些方法往往工藝操作復雜或者因成本高而不能推廣使用。通過優選受水溫影響小的混凝劑以及添加合適的助凝劑的強化混凝的辦法來改善混凝效果是解決低溫低濁水處理問題較為經濟有效的一條途徑。
良好的混凝處理效果基于混凝過程中微粒具有較多的碰撞機會,提高了碰撞幾率,也就提高了微粒間的凝聚機會,如果水中微粒濃度太低,勢必影響混凝處理過程的正常進行。目前低溫低濁水處理混凝劑通常選擇聚合氯化鋁與聚合硫酸鐵
聚合氯化鋁或聚合硫酸鐵在水溶膠中的存在形式,實際是鋁或鐵鹽類水解、形成溶膠到沉淀這一過程的中間產物,它們均含多種多核羥基絡合物。在混凝過程中,這些絡合物會進一步發生水解和聚合反應,原水中膠粒能強烈吸附反應的各種產物。被吸附的帶正電荷的多核絡離子能夠壓縮雙電層、降低£電位,使膠粒間最大排斥勢能降低,從而使膠粒脫穩;同時多核絡離子還可以發揮架橋作用粘結兩個或多個膠粒而產生絮體。水解反應最終產物為氫氧化物沉淀,氫氧化物沉淀表面積大,吸附能力強,可吸附水中細小顆粒與部分溶解污染物。通過以上的電中和脫穩、吸附架橋和卷掃的共同作用,在一般情況下,聚鋁聚鐵均可以有效去除水中膠體及各種懸浮物顆粒。它們的區別在于,鋁鹽聚合物的反應較緩和,形態較穩定,鐵的水解聚合則較迅速,容易失去穩定而發生沉淀。另外,鐵鹽水解過程受水溫的影響相對于鋁鹽要小,生成的最終產物氫氧化鐵比重較大,表面積更大,更具吸附力。由此,對水中顆粒較少,水溫較低的白溪水庫水來說,PFS水解過程受溫度影響較PAC小,形成的絮體較PAC形成的絮體吸附量大、結構緊湊致密,密度大,易沉淀,從而大大提高了混凝效果。
因此,水庫低溫低濁水處理中聚合硫酸鐵效果要優于聚合氯化鋁。
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