Знание параметров дисперсной системы (природной или сточной воды) а, А, \1, Х позволяет рассчитать энергетические — кривые взаимодействия частиц и на основании их предсказать влияние вводимых электролитов на агрегативную устойчивость системы. Последнее даёт возможность научно обоснованно выбрать вид и концентрацию вводимого электролита для агрегации - присутствующих частиц с последующим удалением образовавшихся крупных агрегатов путём седиментации. 3.3. Флокуляция Под флокуляцией понимают укрупнение частиц за счёт введения в систему растворимых в воде высокомолекулярных — соединений — флокулянтов. Характерной особенностью флокулятнов является их высокая молекулярная масса, составляющая десятки, сотни тысяч и даже миллионы. Флокулянты могут быть классифицированы на две группы: природные и синтетические. К природным флокулянтам могут быть отнесены обычный и модифицированный крахмалы, карбоксиметилцеллюлозы, оксиэтилцеллюлозы и др. В качестве примера синтетических флокулянтов можно привести полиакриламид и полиэтиленоксид. Различают неионные флокулянты, макромолекулы которых не имеют заряда (полиэтиленоксид и др.), и флокулянты — полиэлектролиты, имеющие в своём составе функциональные группы, обладающие кислотными ( -СООН, -$О,ОН, -РО(ОН)» ) и основными (=МNoН, -МNoКЕ, -МКОН, -МНЕ,ОН) свойствами. В зависимости от характера этих групп различают анионные и катионные флокулянты, которые при диссоциации в воде образуют соответственно макроанионы и макрокатионы. Некоторые полимеры (амфотерные флокулянты) имеют в молекуле одновременно кислотные и основные группы. В этом случае знак заряда макроиона зависит от значения РН воды и таким образом один и тот же флокулянт может выступать в виде как катионного, так и анионного флокулянта. 43