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Traitement des eaux usées industrielles au chlorure de polyaluminium

11/12/2024

chlorure de polyaluminiumLe charbon actif en poudre (CAP) joue un rôle important dans le traitement des eaux usées industrielles. Vous trouverez ci-dessous une introduction détaillée au traitement des eaux usées industrielles par CAP. Chlorure de polyaluminium:

1. Principe de fonctionnement

chlorure de polyaluminiumest un coagulant polymère inorganique efficace, et ses principaux principes d'action dans les déchetsTraitement de l'eau incluent la neutralisation des charges et la formation de ponts par adsorption.

Neutralisation des charges : Les particules en suspension dans les eaux usées sont généralement chargées négativement. Or, le chlorure de polyaluminium s’hydrolyse dans l’eau pour produire divers produits d’hydrolyse chargés positivement. Ces produits d’hydrolyse attirent les particules en suspension chargées négativement, neutralisent leur charge de surface et réduisent ainsi la répulsion électrostatique entre elles, facilitant leur rapprochement.

Pontage par adsorption : Le polymère formé par l'hydrolyse de chlorure de polyaluminium Ce polymère possède une structure linéaire et une chaîne moléculaire riche en groupes actifs. Grâce à ces groupes actifs, il peut s'adsorber à la surface de nombreuses particules en suspension, formant ainsi une structure de pontage entre elles. Cet effet de pontage permet de lier plusieurs particules en suspension pour former des flocs plus gros, qui précipitent plus facilement sous l'effet de la gravité, assurant ainsi l'élimination des matières en suspension dans les eaux usées.

2. Effet de traitement

chlorure de polyaluminium présente d'excellentes performances dans le traitement des eaux usées industrielles, avec des effets spécifiques notamment :

Élimination des matières en suspension et des substances colloïdales : Le chlorure de polyaluminium peut coaguler les matières en suspension et les substances colloïdales dans les eaux usées, formant des flocs transparents qui sont efficacement éliminés lors des étapes ultérieures de sédimentation, de filtration et autres procédés.

Réduction de la demande chimique en oxygène (DCO) : Le chlorure de polyaluminium peut précipiter et filtrer les particules qui peuvent être oxydées par des oxydants pour former de la DCO, réduisant ainsi la DCO.

Effet d'élimination du phosphore : chlorure de polyaluminium Il a un effet d'élimination du phosphore et peut former des sédiments avec des ions phosphate dans les eaux usées, ce qui le rend adapté à l'élimination du phosphore dans les stations d'épuration.

Élimination d'autres substances nocives : le chlorure de polyaluminium possède également des fonctions telles que la stérilisation, la désodorisation, le dégraissage, l'élimination des sels de métaux lourds, l'élimination des polluants radioactifs, l'élimination de la couleur, l'élimination du fluorure, l'élimination de l'aluminium, l'élimination du chrome, l'élimination du phénol, etc.

3. Conditions d'utilisation et facteurs d'influence

Valeur du pH : Le pH a un impact crucial sur l’hydrolyse du chlorure de polyaluminium (PAC). En milieu acide, l’hydrolyse du PAC peut être partiellement inhibée. À pH neutre, le PAC est totalement hydrolysé, produisant une grande quantité de produits d’hydrolyse avec un degré de polymérisation et une densité de charge positive appropriés. Dans ces conditions, l’élimination des matières en suspension dans les eaux usées est optimisée. En milieu fortement alcalin, le PAC peut entraîner la précipitation d’hydroxyde d’aluminium.

Température : La température influe sur la vitesse des réactions chimiques ainsi que sur la formation et la sédimentation des flocs. À basse température, la vitesse d’hydrolyse du charbon actif en poudre (CAP) ralentit, ce qui allonge le temps nécessaire pour obtenir un traitement efficace. Par ailleurs, une température basse augmente la viscosité des eaux usées et ralentit la sédimentation des flocs. À haute température, bien que la vitesse d’hydrolyse s’accélère, elle peut également entraîner une structure de flocs lâche et une sédimentation difficile.

Les propriétés des impuretés présentes dans les eaux usées incluent la taille des particules, la densité de charge superficielle et l'hydrophilie. Si les particules en suspension dans les eaux usées sont petites et de taille uniforme, une plus grande quantité de charbon actif en poudre (CAP) est nécessaire pour une neutralisation efficace des charges et une adsorption optimale. Lorsque la concentration d'impuretés dans les eaux usées est élevée, il est nécessaire d'augmenter la dose de CAP en conséquence, mais un dosage excessif peut entraîner une pollution secondaire.

4. Cas d'application

Dans une station d'épuration d'une certaine ville, du chlorure de polyaluminium a été introduit comme floculant afin d'améliorer l'efficacité du traitement des eaux usées. Les eaux usées traitées avec chlorure de polyaluminium La qualité de l'eau s'est considérablement améliorée. Les eaux usées, auparavant troubles, sont devenues beaucoup plus claires, et des indicateurs tels que la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biochimique en oxygène (DBO) ont significativement diminué. Parallèlement, l'utilisation de chlorure de polyaluminium permet de réduire les coûts de traitement et d'améliorer l'efficacité de celui-ci.

En résumé, le chlorure de polyaluminium présente des effets significatifs et de larges perspectives d'application dans le traitement des eaux usées industrielles. Lors de son utilisation, il est nécessaire d'ajuster et d'optimiser son dosage en fonction de facteurs tels que la qualité de l'eau, le pH, la température, etc., afin d'obtenir un traitement optimal.

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