ທ່ານເຄີຍເພີ່ມອາລູມີນຽມຊັນເຟດໃສ່ຖັງບຳບັດຂອງທ່ານ, ໂດຍຄາດຫວັງວ່ານ້ຳຈະໃສ, ແຕ່ pH ຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ນ້ຳຍັງຄົງຂຸ່ນຢູ່ບໍ? ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ. ໃນການບຳບັດນ້ຳ, ອາລູມີນຽມເປັນສານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນຕົວແທນທາງເຄມີຖ້າທ່ານບໍ່ຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເມື່ອອາລູມີນຽມຊັນເຟດປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ "ລະລາຍ" ເທົ່ານັ້ນ - ມັນຍັງກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ສັບສົນ ແລະ ໄຫຼລົງມາ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງເຄມີຂອງນໍ້າພາຍໃນວິນາທີ. ຖ້າອຸນຫະພູມ, ຄວາມເປັນດ່າງ, ຫຼື ປະລິມານຢາບໍ່ເໝາະສົມເລັກນ້ອຍ, ຂະບວນການແຂງຕົວຂອງນໍ້າຂອງທ່ານຈະລົ້ມເຫຼວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເວລາ ແລະ ເງິນ.
ໃນຄູ່ມືນີ້, ພວກເຮົາຈະແຍກລາຍລະອຽດທາງເຄມີທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງປະຕິກິລິຍາອາລູມີນຽມຊັນເຟດ ແລະ ນໍ້າ, ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ pH ຂອງທ່ານຈຶ່ງເປັນແບບນັ້ນ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີການຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດຕໍ່ຝູງສັດ.
ພາບລວມຂອງອາລູມິນຽມຊັນເຟດ
ອາລູມິນຽມຊັນເຟດ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນທາງເຄມີໃນນາມ Al2(SO4)3, ເປັນຂອງແຂງຜລຶກສີຂາວທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າ. ເມື່ອອາລູມິນຽມຊັນເຟດປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າ, ມັນຈະຜ່ານການໄຮໂດຼໄລຊິສ, ເຊິ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ໂມເລກຸນນໍ້າແຍກສານປະກອບອອກເປັນໄອອອນສ່ວນປະກອບຂອງມັນ. ປະຕິກິລິຍານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນການກັ່ນຕອງນໍ້າ.
ອາລູມິນຽມຊັນເຟດ: ປະຕິກິລິຍາໄຮໂດຣໄລຊິດ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງເຄມີ
ເມື່ອສຳຜັດກັບນໍ້າ, ອາລູມິນຽມຊັນເຟດຈະແຍກຕົວອອກເປັນໄອອອນອາລູມິນຽມ (Al³⁺) ແລະໄອອອນຊັນເຟດ (SO₄²⁻). ຫຼັງຈາກນັ້ນໄອອອນອາລູມິນຽມຈະປະຕິກິລິຍາຕື່ມອີກກັບໂມເລກຸນນໍ້າໂດຍຜ່ານການໄຮໂດຣໄລຊິສ, ປະກອບເປັນຊຸດຂອງຊະນິດອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌. ຂະບວນການນີ້ສາມາດງ່າຍດາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:
Al3++ 3 ຊົ່ວໂມງ2O → Al(OH)3↓ + 3H+
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການສ້າງຕົວຂອງອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ (Al(OH)₃), ເຊິ່ງເປັນຕະກອນທີ່ເປັນວຸ້ນ, ພ້ອມກັບການປ່ອຍໄອອອນໄຮໂດຣເຈນ (H⁺), ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນກົດເພີ່ມຂຶ້ນໃນສານລະລາຍ.
ບົດບາດຂອງອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌
ອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄຮໂດຣໄລຊິດແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງໃນຖານະເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນ. ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຜິວໜ້າກວ້າງ ແລະ ມີປະຈຸບວກ, ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ມີປະຈຸລົບເປັນກາງເຊັ່ນ:
- ດິນເຜົາ ແລະ ດິນຕົມ
- ສານອິນຊີ
- ຈຸລິນຊີ
ເມື່ອອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ສູນເສຍສະຖຽນລະພາບ, ພວກມັນຈະເລີ່ມລວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເອີ້ນວ່າ flocs. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບ:
- ການແຂງຕົວຂອງເລືອດ - ການເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ລະລາຍບໍ່ໝັ້ນຄົງ
- ການຕົກຕະກອນ - ການສ້າງອະນຸພາກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຕົກຕະກອນໄດ້
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກກຳຈັດອອກໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານການຕົກຕະກອນ ຫຼື ການກັ່ນຕອງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດ ແລະ ໃສຂຶ້ນ.
ຜົນກະທົບຂອງອາລູມິນຽມຊັນເຟດຕໍ່ pH ແລະຄວາມເປັນດ່າງ
ລັກສະນະສຳຄັນຂອງການໄຮໂດຣໄລຊິສອາລູມີນຽມຊັນເຟດແມ່ນການປ່ອຍໄອອອນໄຮໂດຣເຈນ, ເຊິ່ງຫຼຸດຄ່າ pH ຂອງນ້ຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນດ່າງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ:
- ນ້ຳກາຍເປັນກົດຫຼາຍຂຶ້ນ
- ຄວາມສາມາດໃນການບັບເຟີ (ຄວາມເປັນດ່າງ) ຫຼຸດລົງ
ໃນລະບົບທີ່ມີຄວາມເປັນດ່າງຕ່ຳ — ເຊັ່ນ: ສະລອຍນ້ຳ ຫຼື ແຫຼ່ງນ້ຳດິບບາງແຫ່ງ — ສິ່ງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການບຳບັດ. ເພື່ອຮັກສາເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄວາມເປັນດ່າງມັກຈະຖືກປັບໂດຍການເພີ່ມສານປະກອບເຊັ່ນ: ໂຊດຽມໄບຄາບອນເນດ (NaHCO₃).
ການຮັກສາລະດັບ pH ທີ່ເໝາະສົມ (ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 6.0–7.5 ສຳລັບການແຂງຕົວຂອງເລືອດ) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສານຕົກຕະກອນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງອາລູມີນຽມ.
ອາລູມິນຽມຊັນເຟດໃນການນຳໃຊ້ການບຳບັດນ້ຳ
ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງອາລູມິນຽມຊັນເຟດ ແລະ ນໍ້າ ແມ່ນພື້ນຖານສຳລັບຂະບວນການບຳບັດນໍ້າໃນເທດສະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ:
- ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳດື່ມສະອາດ
- ການບຳບັດນ້ຳເສຍ
- ການເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດໃນສະລອຍນ້ຳ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໜຶ່ງໃນສານຕົກຕະກອນທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ.
ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ໃນຂະນະທີ່ອາລູມິນຽມຊັນເຟດມີປະສິດທິພາບສູງ, ການນຳໃຊ້ຂອງມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ອາລູມິນຽມທີ່ເຫຼືອຫຼາຍເກີນໄປໃນນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດລະບຽບ. ດັ່ງນັ້ນ:
- ການໃຫ້ຢາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ
- ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
- ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ້ຳໃນທ້ອງຖິ່ນ
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນທັງປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວທີ່ສູງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເມື່ອອາລູມິນຽມຊັນເຟດປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າ, ມັນຈະຜ່ານຂະບວນການໄຮໂດຼໄລຊິສເພື່ອສ້າງອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ ແລະ ໄອອອນໄຮໂດຣເຈນ. ອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຕົກຕະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳຈັດສິ່ງສົກກະປົກທີ່ລະລາຍອອກມາໄດ້ຜ່ານການແຂງຕົວ ແລະ ການຕົກຕະກອນ.
ດ້ວຍການຄວບຄຸມ pH, ການໃຫ້ຢາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ເໝາະສົມ, ອາລູມິນຽມຊັນເຟດຍັງຄົງເປັນທາງອອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຳລັບລະບົບບຳບັດນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝ.
ເວລາໂພສ: ມີນາ-05-2024
