聚合氯化铝(PAC)与石灰(主要成分为氢氧化钙,Ca(OH)₂)是否可以同用,需根据具体应用场景和条件综合判断,两者在合理控制下可以配合使用,但需注意关键因素。以下是具体分析:
一、两者作用机制与潜在反应
聚合氯化铝(PAC):
PAC是一种无机高分子混凝剂,水解后生成Al³+的水解产物(如Al(OH)₃胶体),通过吸附、架桥作用去除水中的悬浮物、胶体及部分溶解性有机物。其最佳使用pH范围通常为6-8(弱酸性至中性)。
石灰(Ca(OH)₂):
石灰为强碱性物质,水解后释放OH⁻,主要用于调节pH值(中和酸性废水)、沉淀重金属(如与金属离子生成氢氧化物沉淀)或去除磷酸盐(生成Ca₅(PO₄)₃OH沉淀)。
两者的潜在反应:
PAC水解产生的Al³+与石灰释放的OH⁻会反应生成Al(OH)₃沉淀:
Al3++3OH−→Al(OH)3↓
这一反应可能影响PAC的混凝效果(因Al³+被消耗生成沉淀),但若控制得当,可转化为协同作用。
二、是否可同用的关键因素
1. pH控制
PAC的有效作用pH范围为6-8,而石灰会显著提高pH(可能超过10)。若pH过高(>8),Al³+会过度水解生成Al(OH)₃沉淀,而非形成有效的絮凝体,导致PAC失效。
结论:需通过石灰调节pH至PAC适用范围(6-8),避免过量投加石灰。
2. 加药顺序
先加石灰,后加PAC:若处理酸性废水(如矿山废水、电镀废水),需先用石灰中和酸性(pH调至6-8),再投加PAC进行混凝。此时石灰仅作为pH调节剂,与PAC无直接冲突。
同时投加或先加PAC:可能导致PAC在强碱性环境中失效,不建议。
3. 应用场景
酸性废水处理:石灰+PAC是常见组合。例如,含重金属的酸性废水,先用石灰中和酸性并沉淀重金属(生成氢氧化物),再用PAC去除残留胶体和悬浮物。
高磷废水处理:石灰可与磷酸盐生成Ca₅(PO₄)₃OH沉淀,PAC辅助去除剩余磷和悬浮物。
常规水处理:若原水pH已适宜(6-8),无需加石灰;若pH偏低,可少量加石灰调节后再加PAC。
4. 注意事项
剂量控制:石灰过量会导致pH过高,需通过试验确定最佳投加量。
反应时间:石灰需充分溶解并与水混合后再加PAC,避免局部pH过高。
污泥增量:两者反应生成的Al(OH)₃和Ca(OH)₂沉淀会增加污泥量,需考虑后续处理成本。
三、总结
聚合氯化铝与石灰可以同用,但需满足以下条件:
控制pH在PAC适用范围(6-8),避免过量投加石灰;
优先调节pH(先加石灰),再投加PAC;
适用于酸性废水、高磷废水等需pH调节的场景。
若未控制pH或加药顺序错误,可能导致PAC失效,需通过小试或中试确定最佳工艺参数。
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