El tratamiento del agua es una parte importante de la protección del medio ambiente y la salud pública, y su propósito es garantizar la calidad del agua segura y satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones. Entre los muchos métodos de tratamiento del agua,cloruro de polialuminioEl (PAC) es ampliamente elegido por sus propiedades únicas y su eficaz efecto de coagulación.
Efecto de coagulación eficiente: El PAC tiene un excelente rendimiento de coagulación y puede eliminar eficazmente impurezas como sólidos en suspensión, coloides y materia orgánica insoluble en el agua, mejorando así la calidad del agua.
Mecanismo de coagulación de la PAC
El mecanismo del cloruro de polialuminio (PAC) como coagulante incluye principalmente la compresión de la doble capa eléctrica, la neutralización de carga y el atrapamiento de la red. La compresión de la doble capa eléctrica significa que, después de agregar PAC al agua, los iones de aluminio y cloruro forman una capa de adsorción en la superficie de las partículas coloidales, comprimiendo así la doble capa eléctrica en la superficie de las partículas coloidales, lo que provoca su desestabilización y condensación; la formación de puentes de adsorción es donde los cationes en las moléculas de PAC se atraen entre sí y con las cargas negativas en la superficie de las partículas coloidales, formando una estructura de "puente" que conecta múltiples partículas coloidales; el efecto de atrapamiento de la red se produce a través del efecto de adsorción y formación de puentes de las moléculas de PAC y las partículas coloidales, que atrapa las partículas coloidales en una red de moléculas de coagulante.
Usos del tratamiento de agua con cloruro de polialuminio
En comparación con los floculantes inorgánicos, ha mejorado significativamente el efecto de decoloración de los colorantes. Su mecanismo de acción consiste en que el PAC promueve la formación de flóculos finos a través de la compresión o neutralización de la doble capa eléctrica, lo que permite que las moléculas del colorante se adhieran.
Cuando se utiliza PAM en combinación con PAC, las moléculas de polímero orgánico aniónico pueden aprovechar el efecto puente de sus largas cadenas moleculares para generar flóculos más densos con la cooperación del agente desestabilizador. Este proceso ayuda a mejorar la sedimentación y facilita la eliminación de iones de metales pesados. Además, la gran cantidad de grupos amida presentes en las cadenas laterales de las moléculas de poliacrilamida aniónica pueden formar enlaces iónicos con el grupo -SON en las moléculas del colorante. La formación de este enlace químico reduce la solubilidad del floculante orgánico en agua, lo que promueve la rápida formación y precipitación de flóculos. Este mecanismo de unión profunda dificulta la fuga de iones de metales pesados, mejorando la eficacia del tratamiento.
En lo que respecta a la eliminación de fósforo, la eficacia del cloruro de polialuminio es innegable. Al añadirse a aguas residuales que contienen fósforo, se hidroliza para generar iones de aluminio trivalente. Estos iones se unen a los fosfatos solubles presentes en las aguas residuales, transformándolos en precipitados de fosfato insolubles. Este proceso de conversión elimina eficazmente los iones de fosfato de las aguas residuales y reduce el impacto negativo del fósforo en los cuerpos de agua.
Además de la reacción directa con el fosfato, el efecto coagulante del cloruro de polialuminio también desempeña un papel fundamental en el proceso de eliminación de fósforo. Este compuesto logra la adsorción y la formación de puentes al comprimir la capa de carga en la superficie de los iones fosfato. Este proceso provoca que los fosfatos y otros contaminantes orgánicos presentes en las aguas residuales se coagulen rápidamente, formando flóculos que se sedimentan con facilidad.
Más importante aún, para los sólidos suspendidos granulares finos producidos tras la adición del agente de eliminación de fósforo, el PAC utiliza su exclusivo mecanismo de captura en red y su fuerte efecto de neutralización de carga para promover el crecimiento y espesamiento gradual de estos sólidos suspendidos, que luego se condensan, agregan y floculan en partículas más grandes. Estas partículas se depositan en la capa inferior y, mediante la separación sólido-líquido, el líquido sobrenadante se puede descargar, logrando así una eliminación eficiente del fósforo. Esta serie de complejos procesos físico-químicos garantiza la eficiencia y estabilidad del tratamiento de aguas residuales, proporcionando una sólida garantía para la protección del medio ambiente y la reutilización de los recursos hídricos.
Fecha de publicación: 10 de julio de 2024
