ВЛИЯНИЕ СОСТАВА АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ КОАГУЛЯНТОВ НА КОЛОИДНО -ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация
коагуляционных агрегатов может быть охарактеризована путем сопоставления экспериментально определенных величин их фрактальной размерности и данных компьютерного моделирования. Установлено, что при использовании сульфата алюминия размер коагуляционных агрегатов увеличивается, а их плотность уменьшается при переходе от дисперсий чистого гидроксида алюминия к дисперсиям его агрегатов с каолином. В случае применения в качестве коагулянта хлорида пентагидроксодиалюминия наблюдается обратная зависимость.
Ключевые слова
Об авторах
А. В. ЗыгмантРоссия
мл. науч. сотрудник
Т. А. Савицкая
Россия
канд. хим. наук., профессор, вед. науч. сотрудник
Н. Г. Цыганкова
Россия
канд. хим. наук, вед. науч. сотрудник
Д. Д. Гриншпан
Россия
д-р хим. наук, профессор, зав. лаб. растворов целлюлозы и продуктов их
переработки
Список литературы
1. Coagulation behavior of aluminum salts in eutrophicwater: significance of Al13 species and pH control / Ch. Hu [et al.] //Environ. Sci. Technol. – 2006. – Vol. 40. – P. 325–331.
2. Van Benschoten, J. E. Chemical aspects of coagulation using aluminum salts – 2. Coagulation of fulvic acid using alum and polyaluminium chloride / J.E. VanBenschoten, J. Edzwald // Water Res. – 1990. – Vol. 24. – P. 1527–1536.
3. Coagulation of humic acid: The performance of preformed and non-preformed Al species / B. Shi [et al.] // Colloid Surf. A – 2007. – Vol. 296. – P. 141–148.
4. Exall, K.N. Using Coagulants to Remove Organic Matter / K.N. Exall, G.W. Vanloon // Journal AWWA. – 2000. – Vol. 92, № 11. – P. 93–102.
5. Zeta potentials and sizes of aluminum salt precipitates – Effect of anions and organics and implications for coagulation mechanisms / J. Duan [et al.] // Journal of Water Process Engineering. – 2014. – Vol. 4. – P. 224–232.
6. Tang, H. Speciation, stability, and coagulation mechanisms of hydroxyl aluminum clusters formed by PACl and alum:
7. A critical review / H. Tang, F. Xiao, D. Wang // Advances in Colloid and Interface Science. – 2015. – Vol. 226, Part A. – Р. 78–85.
8. Influential factors of formation kinetics of flocs produced by water treatment coagulants / Ch. Wu [et al.] // Journal of Environmental Sciences. – 2013. – Vol. 25, № 5. – P. 1015–1022.
9. Coagulation performance and membrane fouling of different aluminum species during coagulation/ultrafiltration combined process / L. Feng [et al.] // Chemical Engineering Journal. – 2015. –Vol. 262. – P. 1161–1167.
10. Yua, W. Breakage and re-growth of flocs: Effect of additional doses of coagulant species / W. Yua, J. Gregorya, L. C. Camposa // Water Research. – 2011. – Vol. 45. – P. 6718–6724.
11. Свойства неорганических соединений // Справочник химика / редкол.: Б. П. Никольский и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л.: Химия, 1963. – Т. 2. – С. 9–269.
12. Бабенков, Е. Д. Свойства коагулированной взвеси / Е. Д. Бабенков // Очистка воды коагулянтами / Е. Д. Бабенков. – М.: Наука, 1977. – С. 186–187.
13. Фролов, Ю. Г. Седиментация и седиментационный анализ дисперсности / Ю. Г. Фролов // Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия,1988. – С. 220–239.
14. Pabst, W. Particle packing, coordination numbers and fractals / W. Pabst, E. Gregorová // Characterization of particles and particle systems / W. Pabst, E. Gregorová. – Prague, 2007. – Part 3. – P. 6–9.
15. The effect of total hardness on the coagulation performance of aluminum salts with different Al species / Y. Wang [et al.] // Separation and Purification Technology. – 2009. – Vol. 66. – P. 457–462.
16. Heinson, W. R. A three parameter description of the structure of diffusion limited cluster fractal aggregates / W. R. Heinson, C. M. Sorensen, A. Chakrabarti // Journal of Colloid and Interface Science. – 2012. – Vol. 375. – P. 65–69.