聚合氯化铝和聚合硫酸铁处理水效果的研究
几种化学除磷剂除磷效果研究
几种化学除磷剂除磷效果研究化学除磷剂是指通过添加化学物质来减少或去除水体中的磷含量的一种处理方法。
目前,有几种常用的化学除磷剂,包括硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝等。
以下是这几种化学除磷剂的研究效果的介绍:硅酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,硅酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和配位作用,将水中的溶解磷和悬浮态磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同pH值下,硅酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到97%。
聚合氯化铝也是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合氯化铝有较好的除磷效果,其主要机制是通过在水中形成一种稳定的沉淀物,将磷离子与水分离。
一项研究发现,在不同悬浮物浓度下,聚合氯化铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到96%。
聚合硫酸铁是一种新型的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铁具有较好的除磷效果,其主要机制是通过络合和析出的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同酸碱度下,聚合硫酸铁的除磷效果均较好,最高去除率可达到98%。
聚合硫酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和共沉淀的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同温度下,聚合硫酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到95%。
综上所述,硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝都是常用的化学除磷剂,它们在除磷效果上均表现出较好的效果。
不同的除磷剂对水体中磷的去除率受到多种因素的影响,如pH值、悬浮物浓度、酸碱度和温度等。
因此,在具体应用中需要根据水体的特点和需要进行选择,并进行适当的调整和优化,以达到最佳的除磷效果。
聚合硫酸铝铁
聚合硫酸铝铁简介聚合硫酸铝铁,又被称为聚合硫酸铝铁(PASF),是一种重要的水处理剂,广泛应用于工业和家庭水处理领域。
它是由聚合氯化铝和聚合硫酸铁混合而成的复合水处理剂,具有优异的絮凝和沉淀性能。
本文将介绍PASF的组成、特性及应用。
组成PASF主要由聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PAFS)组成。
聚合氯化铝是一种无色或淡黄色的液体,其化学式为Aln(OH)mCl(3n-m),其中n和m分别表示聚合度。
聚合硫酸铁是一种黑褐色的液体,其化学式为Fe2(SO4)3。
特性1.良好的絮凝性能:PASF具有良好的絮凝性能,能够有效聚集水中的悬浮固体和浑浊物质。
它能够快速形成致密的絮凝物,加快悬浮物的沉降速度,提高水的澄清度。
2.强大的沉淀能力:PASF的沉淀能力较强,能够迅速沉淀有害物质,如重金属离子、有机物、色素等。
它能够将这些有害物质牢固地固定在沉淀物中,减少对水体的污染,并避免二次污染的发生。
3.宽泛的pH适应性:PASF适用于不同pH值的水体处理。
它能够在酸性、中性和碱性条件下都保持较好的絮凝和沉淀效果,适用范围广。
4.良好的适应性:PASF能够适应不同水质的处理,包括地表水、地下水和循环水等。
它能够处理高浊度、高硬度和高碱度的水体,具有较强的适应能力。
应用PASF广泛应用于工业和家庭水处理领域,主要包括以下方面:1.工业废水处理:PASF可以有效去除工业废水中的悬浮固体、油脂、重金属离子等有害物质,提高废水的水质。
它被广泛应用于石油化工、电力、冶金、制药等行业的废水处理中。
2.自来水净化:PASF可以将自来水中的悬浮物、细菌、病毒等有害物质去除,提高自来水的水质。
它可以用于城市自来水厂以及家庭自来水净化设备中。
3.游泳池水处理:PASF能够快速去除游泳池水中的浑浊物质和有机物,保持水体的清澈和卫生。
它可以确保游泳池水的质量,并减少对游泳者健康的影响。
4.循环水处理:PASF可以将循环水中的悬浮物、藻类等有害物质去除,保持循环水系统的清洁和稳定运行。
聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝铁除磷效果对比研究
聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝铁除磷效果对比研究李光辉;王桂玉;占国将;陈巧丽【摘要】以人工配制含磷废水和实际含磷废水为研究对象,重点考察了聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)和聚合硫酸铝铁(PAFS)的最佳除磷pH值范围、最佳投加量范围以及对不同类型含磷废水的除磷性能.结果表明,3种絮凝剂均在pH=6的条件下除磷效果最佳,其中,PFS表现出良好的除磷性能,是一种高效除磷混凝剂.【期刊名称】《上海化工》【年(卷),期】2014(039)008【总页数】4页(P1-4)【关键词】絮凝剂;除磷效果;聚合硫酸铁;富营养化【作者】李光辉;王桂玉;占国将;陈巧丽【作者单位】常州友邦净水材料有限公司江苏常州213164;常州友邦净水材料有限公司江苏常州213164;常州友邦净水材料有限公司江苏常州213164;常州常路美新型建材有限公司江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】X703近年来,水体富营养化现象备受人们关注,它所导致的水质恶化严重影响人们的生产和生活。
富营养化不仅使水体丧失应有功能,而且使水体生态环境向不利于人类的方向演变。
研究表明,磷是多数水体富营养化的控制性因素,因此控制磷的浓度尤为重要。
引起磷污染的途径主要有两个:一是日常生活中排放的含磷废水;二是工业生产中排放的含磷污水。
与前者相比,后者含磷浓度高、涉及范围小、治理更为重要[1]。
因此,如何有效地除去废水中的磷对消除污染、保护环境,具有十分重要的意义。
目前,国内外污水除磷技术主要有生物法、化学法两大类。
在工业化应用上,国外比较成熟的技术是生化除磷法,主要适合处理低浓度及有机态含磷废水。
但由于该法条件控制苛刻,一次投入费用太高,限制了它在国内的应用及发展,而化学法因其投资省、处理费用低等特点,具有很好的发展前景[2-3]。
其中混凝沉淀法是一种可靠的含磷废水处理方法,具有性能稳定、可靠等优点,在除磷、除COD(化学需氧量)等方面也有较好的效果,应用前景广阔。
聚合氯化铝和聚合硫酸铁哪个效果好
由于聚合硫酸铁与聚合氯化铝都属于无机混凝剂,前者属于一种使用比较广泛的高分子铁系絮凝剂,后者则为铝系混凝剂,两者对于除磷,除臭、去cod 与重金属也都有比较好的效果,哪一个更好大家可以通过下文进行比较。
首先,聚合硫酸铁与聚合氯化铝的盐基度不一致,聚合硫酸铁的盐基度相对低一些,如果二者混合后会发生中和反应,导致了水解平衡的移动,最终大部分水解使铝和铁形成了氢氧化物胶体,呈果冻状,部分不水解的也会解聚,金属盐形成离子形态,已经失去了原有的聚合作用,不能在废水中继续水解产生混凝效果。
首先聚合氯化铝是目前使用很广泛的高效无机混凝剂,它具有用量少、污泥少、除浊高,对出水pH 影响小等优点,聚合氯化铝是一系列介于Al3+和氢氧化铝之间聚合物的复合体,对于何种物种能起到决定性的混凝效果,目前尚没有公认的结论,通过对不同生产工艺得到的商品聚合氯化铝进行聚合物种类的研究,
并结合混凝实验,发现高分子聚合氯化铝对混凝效果发挥了更大的作用。
聚合硫酸铁适宜水体PH值大约是4-11,在这一点上面就明显优于聚合氯化铝,并具它具有较强的处浊,除磷,除了聚合硫酸铁适宜PH值od等功能,以及相对较好的脱色功能,这样优越的性能是聚合氯化铝所做不到的,从这一点上来说,聚合硫酸铁要优于聚合氯化铝的,但这种物质还存在有缺点,铁离子与水中腐蚀质等有机物可形成水溶性物质,使自来水带色,并且如果处理不好的话,会使产品中的正三价的铁离子还原为正二价的铁离子,这样的话会造成二次污染,所以说不管是使用哪一种都应该保证使用效果。
具体使用哪种混凝剂,还是要根据水质进行判断,只有合理地进行选择才能保证后期的效果。
混凝沉降法对废水处理的实验研究毕业论文
克拉玛依职业技术学院毕业论文题目混凝沉降法对废水处理的实验研究学号 11031249学生鲍海博班级石化1131指导教师高荔完成日期 2014-6-5克拉玛依职业技术学院制二○一四年六月混凝沉淀法对选矿废水处理的实验研究摘要:选矿废水中含有各种有害的悬浮物、金属离子等,若直接排放,将对环境造成严重污染。
因此,选矿废水处理是选矿工业中不可缺少的环节。
本实验以聚合氯化铝与聚丙烯酰胺混凝剂联合使用的方法对废水进行处理实验研究。
采用单因素分析方法确定各因素最优范围,按照正交实验确定了非离子型聚丙烯酰胺用量0.5ml、聚合氯化铝用量22mL、沉降时间5min、pH值6.7,则可使处理污水透射比达到57.86%。
出水水质分析表明,聚合氯化铝和非离子型聚丙烯酰胺联合使用的出水水质要比单一使用聚合氯化铝的出水水质要好,达到了工业排放和回用要求。
关键词:废水单因素正交试验混凝剂EXPERIMENTAL STUDY ON TREATMENT OFBENEFICIATIONWASTEWATER BY COAGULATION AND SEDIMENTATIONMETHODABSTRACTAbstract: containing mineral processing reagents, various harmful suspended matter, metal ions concentration in the waste water, if the direct emissions, will cause serious pollution to the environment. Therefore, ore dressing wastewater treatment is an indispensable link in the mineral processing industry. Methods in this experiment, polyaluminum chloride and polyacrylamide coagulants used for processing experimental study on Chengde Shuangluan district a mineral processing wastewater. Using single factor analysis method to determine the optimal range of each factor, according to orthogonal experiment to determine the non-ionic polyacrylamide dosage 0.5ml, polymerization aluminum chloride dosage 22mL, settling time 5min, pH value 6.7, can make the treatment of sewage transmission ratio reaches 57.86%. Analysis showed that water quality, better effluent quality polyaluminium chloride and non-ionic polyacrylamide combined use than single use of polyaluminium chloride water quality, achieve industrial discharge and reuse requirements.KEY WORDS:beneficiation wastewater single factor orthogonal test coagulant目录1 前言 (5)1.1选矿废水的特点及危害 (5)1.2选矿废水的处理方法 (5)1.2.1混凝沉淀法 (5)1.2.2酸碱废水中和处理法 (7)1.2.3化学氧化法 (8)1.2.4人工湿地法 (9)1.2.5吸附法 (10)1.3课题研究的意义及内容 (11)2实验部分 (12)2.1选矿废水 (12)2.2实验仪器 (12)2.3实验试剂 (12)2.4实验原理 (12)2.4.1聚合氯化铝(PAC)沉降原理 (12)2.4.2聚丙烯酰胺(PAM)沉降原理 (13)2.5试验内容 (13)2.6试验方法 (13)2.6.1配制试剂 (13)2.6.1.1浊度测定实验试剂配制 (13)2.6.1.2絮凝沉降实验试剂配制 (15)2.6.2实验步骤 (15)2.6.2.1自然沉降法 (15)2.6.2.2絮凝沉降法 (15)3 实验结果与讨论 (16)3.1自然沉降与混凝沉降法处理污水的考察 (16)3.2聚丙烯酰胺和聚合氯化铝联合使用的混凝沉降法对选矿废水的处理研究 (16)3.2.1单因素考察方法 (17)3.2.1.1聚合氯化铝(PAC)对加量对透射比和出水率的影响 (17)3.2.1.2聚丙烯酰胺加量对透射比和出水率的影响 (17)3.2.1.3沉降时间对透射比和出水率的影响 (18)3.2.1.4 pH值对透射比和出水率的影响 (19)3.2.2 正交设计实验 (19)3.2.2.1 直观分析法 (21)3.2.2.2方差分析法 (24)4 结论 (31)参考文献 (32)致谢 (34)混凝沉淀法对选矿废水处理的实验研究1 前言矿山是我国资源的重要来源地,在开采过程中需要大量的生产用水,同时也排放出大量废水,选矿废水是其重要的组成部分。
聚合硫酸铁与聚合氯化铝
聚合硫酸铁与聚合氯化铝聚合硫酸铁和聚合氯化铝是两种常见的无机高分子化合物,它们在水处理和污水处理等领域具有广泛的应用。
本文将分别介绍聚合硫酸铁和聚合氯化铝的特性和应用,并探讨它们在水处理方面的异同点。
聚合硫酸铁是一种重要的混凝剂,广泛应用于水处理、废水处理和污水处理等领域。
它是由硫酸铁和硫酸钙等原料通过聚合反应制得的高分子化合物。
聚合硫酸铁具有较强的吸附能力和良好的凝聚性能,能有效地去除水中的悬浮物、胶体和色度等污染物。
此外,聚合硫酸铁还具有抗水解性好、稳定性高等优点,能够在较宽的pH 范围内发挥作用。
聚合氯化铝是另一种常用的混凝剂,也广泛应用于水处理和废水处理等领域。
聚合氯化铝是由氯化铝和硫酸铝等原料通过聚合反应制得的高分子化合物。
聚合氯化铝具有较高的电荷密度和极强的吸附能力,能够迅速凝聚水中的微粒和胶体,并形成较大的沉淀物。
同时,聚合氯化铝还具有较好的适应性和稳定性,能够适应不同水质和处理工艺的要求。
聚合硫酸铁和聚合氯化铝在水处理方面有许多相似之处,但也存在一些不同之处。
首先,聚合硫酸铁的吸附能力和凝聚性能相对较强,适用于处理一些悬浮物和胶体含量较高的水源;而聚合氯化铝的电荷密度较高,吸附能力更强,适用于处理一些微粒和胶体含量较低的水源。
其次,聚合硫酸铁的抗水解性好,稳定性高,能够在较宽的pH范围内发挥作用;而聚合氯化铝的适应性和稳定性更好,能够适应更广泛的水质和处理工艺的要求。
在实际应用中,聚合硫酸铁和聚合氯化铝常常被同时使用,以发挥它们各自的优势,提高水处理效果。
聚合硫酸铁通常先加入水中,去除部分悬浮物和胶体,并调节水质的pH值;然后再加入聚合氯化铝,进一步混凝沉淀,最终达到水质的要求。
这种联合使用的方式能够充分发挥两者的特点,提高混凝效果和处理效率。
总的来说,聚合硫酸铁和聚合氯化铝是两种常用的无机高分子化合物,在水处理和污水处理等领域发挥着重要的作用。
它们具有一定的相似性和差异性,可以根据实际需要选择合适的混凝剂或联合使用,以达到最佳的处理效果。
聚合硫酸铁 和聚合氯化铁液体
聚合硫酸铁和聚合氯化铁液体聚合硫酸铁和聚合氯化铁液体是两种常见的水处理化学品,它们在水处理过程中具有不同的功能和应用。
接下来我将分别介绍这两种液体的特点、用途和制备方法。
聚合硫酸铁,化学式为Fe2(SO4)3·xH2O,是一种无机盐。
它的外观呈现为绿色结晶颗粒或者深绿色溶液,具有很强的氧化性和吸湿性。
聚合硫酸铁可溶于水,其溶液呈酸性。
它的主要功能是作为净水剂、除臭剂和氧化剂。
聚合硫酸铁的主要用途之一是作为净水剂。
它可以与水中的污染物反应,形成沉淀物,从而去除水中的悬浮物、有机物和重金属离子。
其净水效果较好,可以解决水中的浑浊、异味和颜色问题。
另外,聚合硫酸铁还可以用于水处理中的混凝、絮凝和除菌等工序。
此外,聚合硫酸铁还被广泛应用于污水处理和工业废水处理过程。
它能够与污水中的有机物、颜料和重金属等反应生成沉淀物,加速污泥的沉淀和脱水,从而提高污水处理效果。
同时,聚合硫酸铁也常用于金属表面处理、漂白等工业生产过程中。
聚合氯化铁,化学式为FeCl3·6H2O,是一种浅黄色至褐红色的结晶体或黄褐色溶液。
它是一种强氧化剂和絮凝剂,具有很强的水解性和溶解性。
聚合氯化铁的主要功能是作为絮凝剂和除臭剂。
聚合氯化铁主要应用于水处理过程中的絮凝剂。
它可以与水中的颗粒物和悬浊物发生反应,形成较大的絮凝体。
这些絮凝体易于沉淀,从而实现水中杂质的去除和净化的目的。
聚合氯化铁在污水处理和饮用水净化中被广泛应用,其絮凝效果显著,能够处理高浊度的水。
除了水处理,聚合氯化铁还常用于污水污泥的脱水处理。
它可以与污泥中的水分反应,形成较大的絮凝体,从而提高污泥的固液分离效果。
此外,聚合氯化铁还常用于印染、纺织、造纸等工业领域的废水处理,可以高效去除废水中的有机物和颜料等。
要制备聚合硫酸铁和聚合氯化铁液体,一般先将相应的无机盐与水按一定比例混合,并经过搅拌和加热溶解,直至形成稳定的液体溶液。
制备过程中需要注意安全,避免产生有毒气体的释放。
混凝实验条件下混凝剂最佳投加量的选择方法研究
混凝实验条件下混凝剂最佳投加量的选择方法研究摘要:本文通过混凝实验,研究了不同混凝剂投加量对混凝效果的影响,确定了最佳投加量,提出了一种简便有效的选择混凝剂投加量的方法。
关键词:混凝剂,投加量,混凝效果,选择方法1. 引言混凝技术是水处理中常用的一种技术,其目的是将水中的悬浮物、胶体物质及溶解有机物等污染物质聚集成较大的颗粒,便于后续的沉淀、过滤等处理。
混凝剂是混凝技术中不可或缺的一种物质,其作用是改变水中污染物质的电荷状态,使其聚集成较大的颗粒。
混凝剂的种类繁多,投加量的选择也是影响混凝效果的重要因素之一。
本文通过混凝实验,研究了不同混凝剂投加量对混凝效果的影响,确定了最佳投加量,提出了一种简便有效的选择混凝剂投加量的方法。
2. 实验方法2.1 实验材料实验所用混凝剂为聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铁(PFC),其投加量分别为0.5、1、1.5、2、2.5 g/L。
2.2 实验步骤2.2.1 准备实验溶液取一定量的污染水样,加入适量的混凝剂,搅拌均匀后静置30分钟,待颗粒沉淀。
2.2.2 测定悬浮物浓度取上清液,经过过滤后测定悬浮物的质量浓度。
2.3 数据处理根据实验数据,计算出不同混凝剂投加量下的悬浮物去除率,绘制出悬浮物去除率与混凝剂投加量的关系曲线,并确定最佳投加量。
3. 实验结果3.1 悬浮物去除率与混凝剂投加量的关系图1为不同混凝剂投加量下的悬浮物去除率与混凝剂投加量的关系曲线。
从图1中可以看出,PAC、PFS和PFC的最佳投加量分别为1.5、2和2.5 g/L。
在这些投加量下,悬浮物去除率达到最大值。
3.2 最佳投加量的确定根据实验数据,计算出不同混凝剂投加量下的悬浮物去除率,并绘制出悬浮物去除率与混凝剂投加量的关系曲线。
通过观察曲线,确定最佳投加量。
4. 选择混凝剂投加量的方法根据实验结果,可以得出以下选择混凝剂投加量的方法:1. 根据水质特点和污染物的种类选择合适的混凝剂。
聚合硫酸铁和聚合氯化铝混合反应
聚合硫酸铁和聚合氯化铝混合反应
聚合硫酸铁和聚合氯化铝混合反应是一种常见的化学反应,被广泛应用于水处理和污水处理领域。
这种反应的目的是通过聚合硫酸铁和聚合氯化铝的混合来去除水中的杂质和污染物。
聚合硫酸铁是一种含铁的化学物质,具有很强的氧化性和絮凝性。
当它与聚合氯化铝混合时,会产生一系列化学反应。
聚合硫酸铁会与水中的溶解氧反应,生成氢氧化铁沉淀。
这种沉淀具有很强的吸附能力,可以吸附水中的悬浮物和颗粒。
同时,聚合氯化铝是一种含铝的化学物质,具有很强的絮凝性和凝聚性。
它可以与水中的杂质和污染物发生化学反应,形成絮凝物。
这些絮凝物会与聚合硫酸铁生成的氢氧化铁沉淀结合,形成更大的沉淀物。
通过聚合硫酸铁和聚合氯化铝的混合反应,水中的悬浮物、颗粒和污染物会被有效地去除。
这种混合反应还可以调节水的pH值,使其达到适合处理的范围。
聚合硫酸铁和聚合氯化
铝还可以与水中的有机物发生化学反应,进一步去除水中的污染物。
聚合硫酸铁和聚合氯化铝混合反应是一种有效的水处理方法。
它可以去除水中的杂质和污染物,改善水质。
在污水处理领域,这种混合反应被广泛应用,为我们提供了清洁的水资源。
絮凝处理焦化废水生化出水的研究
到 国家 工 业 污 水 排 放 一 级标 准。
关键词 : 絮凝 ; 焦化废水 ; 工艺条件
中 图分 类 号 :Q 9 T 0 文献 标 识 码 : B
当前焦化废水主要是通过生化法进行处理 2J , 但 3 , 是 由于焦化废水具有 可生化性不 高的特点 , 经生化 法 处 理的废水仍 然达不 到 国家排放 标准 。因此 , 生化 对
处理 后 出水 的深 度处理成 为 目前 亟待解决 的 问题 。 该厂采 用生 物接触 氧化废 水处 理装 置对 所产 废
化废水危 害极 大 , 必须 进行处 理 , 以降 低焦 化废 水 中 有毒有害成 分 , 然后 才能排放 或进行 回收利用…。
由表 1 可知 , 该厂所产废水 经生化处 理装 置处理
后仍不能 达标 排放 。鉴于此 , 研究者采 用絮凝法f 对
该 厂经生 化处理 装置 处理后 的水 样进 行后续 深度 处
化
学
工
程
师
C e ia n ier hm cl E gne 文章编号:0 2 1 2 (0 )1 0 3 — 3 10 — 4 2 1 0 — 0 3 0 1 1
2 1 年第 1期 01
环
婕
芏
絮凝 处理 焦化废 水生化 出水的研 究
毕方 方 , 晓 滨 , 郭 张彩 凤
( 安 科 技 大 学 化 学 与化 工学 院 。 西 西 安 7 0 5 西 陕 1 0 4)
程
摘
要: 通过对三氯化铁(e 1、 F C3 聚合氯化铝( V 和聚合硫酸铁( F ) 3 ) P C) P S 等 种絮凝剂对焦化废水生化 出
城市污水处理厂化学强化除磷药剂的
Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2023年第02期·163·文章编号:2095-6835(2023)02-0163-03城市污水处理厂化学强化除磷药剂的应用比较赵莎,陈传运,刘文,高原(济宁中山公用水务有限公司,山东济宁272000)摘要:为确保北方某城市污水处理厂出水总磷的稳定达标,通过在生物段(AAO+MBBR )末端投加化学除磷药剂强化除磷效果,开展了现场生产性试验。
现场生产性试验以好氧池出水端为药剂投加点,对聚合氯化铝(PAC )、益维磷、聚合硫酸铁(PFS )3种除磷药剂的除磷效果进行对比研究。
结果表明,3种药剂的除磷效果为PFS>益维磷>PAC ,处理成本为益维磷>PAC>PFS ,即PFS 处理效果最好,成本最低。
关键词:城市污水处理厂;化学强化除磷;运行成本;除磷效果中图分类号:X703文献标志码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2023.02.046随着国家环境保护战略的不断强化和实施,保障措施的不断增多,全国地表水环境和水质持续好转,但水污染状况依然严峻。
磷作为城市污水中的污染物质之一,以多种形式存在于污水中。
在城镇污水中,作为污染物质的磷主要通过点源污染进入水体。
污水中的磷主要来源于家用洗涤剂(洗衣粉),特别是三磷酸盐作为骨架成分引入合成洗衣粉后,水体富营养化问题日趋严重。
北方某污水处理厂主要处理主城区的生活污水和少量工业废水,设计处理规模为20万t/d ,占地面积330亩(1亩≈0.067hm 2)。
预处理单元采用粗格栅+曝气沉砂池+细格栅工艺,主要去除污水中的悬浮物、漂浮物和细小的砂砾;生物处理单元采用厌氧+缺氧+好氧主体工艺,好氧池中投加了悬浮填料形成了AAO/MBBR 工艺,强化了脱氮除磷效果;深度处理段采用混凝沉淀+滤布滤池过滤+紫外消毒工艺,进一步去除污水中的C O D 和总磷;出水水质要求达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A 标准,其中出水总磷指标应不大于0.5mg/L 。
聚合硫酸铝铁和聚合氯化铝铁
聚合硫酸铝铁和聚合氯化铝铁
聚合硫酸铝铁和聚合氯化铝铁是两种不同的无机高分子化合物,通常用于水处理领域。
它们的制备方法和应用略有不同。
聚合硫酸铝铁的制备方法通常是通过将硫酸铝和硫酸铁混合并加入适量的氢氧化钠溶液,在一定的反应条件下进行聚合反应。
该反应通常需要在高温下进行,反应时间较长,产物为白色或浅黄色粉末状固体。
聚合硫酸铝铁具有良好的絮凝性能,可用于处理含悬浮物的废水和污泥。
聚合氯化铝铁的制备方法通常是将氯化铝和氯化铁混合并加入适量的氢氧化钠溶液,在一定的反应条件下进行聚合反应。
该反应通常需要在低温下进行,反应时间较短,产物为白色或浅黄色颗粒状固体。
聚合氯化铝铁具有良好的絮凝性能和杀菌消毒作用,可用于处理饮用水和工业废水。
总之,聚合硫酸铝铁和聚合氯化铝铁都是重要的水处理剂,它们的应用取决于所需处理的废水类型和处理效果要求。
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混凝实验报告三篇
混凝实验报告三篇篇一: 混凝实验报告物化实验一混凝混凝过程是现代城市给水和工业废水处理工艺研究中不可缺少也是最为关键的前置单元操作环节之一。
在原水和废水中都存在着数量不等的胶体粒子,如粘土、矿物质、二氧化硅或工业生产中产生的碎屑等,它们悬浮在水中造成水体浑浊,混凝工艺是针对水中的这些物质处理的过程。
混凝可去除的悬浮物颗粒直径范围在:(有时认为在1m)。
1nm~0.1m S过试验摸索混凝过程各参数的最佳值,对于获得良好的混凝效果至关重要。
一、实验目的1. 2. 3. 4.了解混凝的现象及过程,观察矾花的形成。
了解混凝的净水作用及主要影响因素。
了解助凝剂对混凝效果的影响。
探求水样最佳混凝条件(包括投药种类、投药量、pH值、水流速度梯度等)。
二、实验原理天然水体中存在大量胶体颗粒,是水产生浑浊的一个重要原因,胶体颗粒靠自然沉淀是不能去除的。
胶体的布朗运动、胶体表面的水化作用以及胶体间的静电斥力,使得胶体颗粒具有分散稳定性。
其中因胶体颗粒带有一定电荷,它们之间的电斥力是胶体稳定性的主要因素。
胶体表面的电荷值常用电动电位表示,又称为Zeta 电位。
Zeta 电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。
一般天然水中的胶体颗粒的Zeta 电位约在(-30mV)以上。
若向水中投加混凝剂能提供大量的正离子,能加速胶体的凝结核沉降;压缩胶团的扩散层,使电位降到(-15mV)左右而变成不稳定因素,也有利于胶粒的吸附凝聚,即可得到较好的混凝效果。
然而当Zeta 电位降到零,往往不是最佳混凝状态。
同时,投加混凝剂后电位降低,有可能使水花作用减弱,混凝剂水解后形成的高分子物质(一般具有链状结构)在胶粒与胶粒之间起着吸附架桥的作用,也有利于提高混凝效果;即使电位没有降低或者降低不多,胶粒不能相互接触,但通过高分子链状物吸附作用,胶粒之间也能形成絮凝体。
消除或降低胶体颗粒稳定因素的过程叫脱稳。
脱稳后的胶粒,在一定的水利条件下,才能形成较大的絮凝体,俗称矾花。
混凝剂浓度对出水水质的影响实验
混凝剂浓度对出水水质的影响实验引言:混凝剂是一种常用的水处理药剂,用于处理水中的悬浮物、胶体物质和有机物等污染物,以改善水质。
本实验旨在研究混凝剂浓度对出水水质的影响,以进一步优化水处理工艺,提高出水水质。
实验步骤:1. 准备工作:a. 准备所需的混凝剂,如聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PSF)等。
b. 准备实验所需的水样,如自来水、河水等。
c. 准备实验所需的实验设备,如混凝槽、搅拌器等。
2. 实验设计:a. 将混凝槽分为若干组,每组分别加入不同浓度的混凝剂。
b. 将相同水样分别加入各组混凝槽中,使水样与混凝剂充分混合。
c. 在一定时间内(如30分钟)进行搅拌,使混凝剂与水样充分反应。
3. 实验参数:a. 混凝剂浓度:分别设置不同浓度的混凝剂,如0.1 g/L、0.2 g/L、0.3 g/L等。
b. 混凝时间:设置固定的混凝时间,如30分钟。
c. 水样pH值:记录实验开始时和结束时水样的pH值。
d. 出水浊度:使用浊度计等仪器测量出水的浊度。
4. 实验记录与分析:a. 记录每组实验的混凝剂浓度、水样pH值和出水浊度数据。
b. 根据实验数据绘制混凝剂浓度与出水浊度的关系曲线。
c. 分析曲线趋势,观察混凝剂浓度对出水浊度的影响。
实验结果与讨论:根据实验数据绘制的混凝剂浓度与出水浊度的关系曲线显示,随着混凝剂浓度的增加,出水浊度逐渐降低。
当混凝剂浓度较低时,出水浊度较高,而当混凝剂浓度较高时,出水浊度明显下降。
这表明混凝剂浓度对于水处理的效果有重要影响。
实验结果的解释可以通过混凝剂的作用机理来理解。
混凝剂在水中起到了将悬浮物和胶体物质聚集成较大颗粒的作用,使其易于沉淀和过滤的效果。
当混凝剂浓度较低时,混凝剂与水中的污染物反应不充分,难以聚集成较大颗粒,导致出水浊度较高。
而当混凝剂浓度较高时,混凝剂与污染物充分反应,形成较大颗粒,使其易于沉淀和过滤,进而降低出水浊度。
然而,在一定范围内,随着混凝剂浓度的继续增加,出水浊度并不会继续下降,甚至可能出现反弹现象。
混凝法处理实验室废水的研究
实 验室 废水 主 要来 自科 研 单位 实 验研 究 室 和 1 实 验 高等院校的科研和教学实验室 。其特点是排放周 1 1 仪器 和试 剂 . T — 程控混凝搅拌仪 ( A61 武汉恒岭科技有限 期 不确 定 ,水量 无 规律 性 ,水 质复 杂 、多 变 ,除 含 有洗 涤剂 及 常用溶 剂 等有 机 物外 ,还含 有较 多 公 司) B 3型 C D快速 测定 仪 ( ,5 一 O 兰州连 华环 保 的酸碱 、有毒有 害的有机物和重金 属[。 目前 ,实 科技 有 限公 司) 1 ] ,WG 一 Z 2型 散射 光 浊度 仪 ( 海 上
(A ) P C 、聚合硫 酸铁 (F )和 聚丙烯酰胺 (A PS P M)5种絮凝 剂研 究混凝 法处理 的效果及主要 工 艺条件 。结果表 明 : ()P C是处理 实验 室废 水最合适 的絮凝剂 ;()P C混凝 处理的最佳条件 为投加量 8 / ,p ,沉降时 间 3 1 A 2 A 0mg L H5 0 mn i。在此条件下,不同水质 实验室废水 的浊度去除率都在 9%v上 ,C D 5 2 O 。去除率一般在 4 %v上 ;( )混凝法作为 0 2 3 实验 室废 水处理的一个单元 ,可以达到很好 的处理效果。
i t s3 n O i c n io me wa 0 mi . n t s o d t n,t e r mo a a eo r i i s mo e t a 5 , a d t e l mo a ae o ODcwa r h i h e v l t f u b d t wa r h 9 % r t y n n h e v r t fC l  ̄ smo e
混凝剂——聚合硫酸铁对污水的处理
混凝剂——聚合硫酸铁对污水的处理一、引言污水处理是保护环境和维护人类健康的重要措施之一。
混凝剂是污水处理过程中常用的化学药剂之一,它能够有效地去除污水中的悬浮物、浊度和有机物。
本文将重点介绍一种常用的混凝剂——聚合硫酸铁在污水处理中的应用。
二、聚合硫酸铁的基本概述聚合硫酸铁,化学式为[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,是一种聚合物混凝剂,常用于水处理和污水处理。
其主要成份为硫酸铁和水合氢氧化铁。
聚合硫酸铁具有良好的混凝性能和沉降性能,能够快速凝结污水中的悬浮物和有机物,从而达到净化水质的目的。
三、聚合硫酸铁的处理机制聚合硫酸铁在污水处理中的主要作用机制包括两个方面:化学混凝和吸附。
1. 化学混凝聚合硫酸铁中的硫酸根离子(SO42-)与污水中的金属离子(如铜离子、铁离子等)发生化学反应,形成不溶性的沉淀物。
这些沉淀物能够与污水中的悬浮物和有机物结合,形成较大的颗粒,方便后续的沉降和过滤。
2. 吸附聚合硫酸铁具有很强的吸附能力,能够吸附污水中的有机物和重金属离子。
其表面的氢氧化铁具有丰富的氢氧化物基团,能够与有机物和金属离子形成氢键或者配位键,从而实现吸附和去除。
四、聚合硫酸铁的应用领域聚合硫酸铁广泛应用于各个领域的污水处理,如工业废水处理、生活污水处理、农业废水处理等。
下面将以工业废水处理为例,介绍聚合硫酸铁的应用情况。
1. 工业废水处理工业废水中含有大量的悬浮物、有机物和重金属离子,对环境造成严重污染。
聚合硫酸铁能够快速凝结和去除这些污染物,达到排放标准。
在工业废水处理中,聚合硫酸铁通常与其他辅助药剂(如聚合氯化铝)联合使用,以提高处理效果。
2. 生活污水处理生活污水中含有大量的有机物、氨氮和磷酸盐等污染物,对水体造成严重的富营养化和水质恶化。
聚合硫酸铁可以有效地去除这些污染物,提高生活污水的处理效率和水质。
3. 农业废水处理农业废水中含有大量的农药残留、养殖废弃物和农田灌溉水等污染物,对土壤和水体造成严重污染。
探讨聚合硫酸铁投加试验
探讨聚合硫酸铁投加试验聚合硫酸铁是一种无机高分子水处理剂,在给水处理与污水处理方面已有较多的应用,但在珠江三角洲地区应用的实例并不多,为了研究这种絮凝剂在广州的东江流域是否能适用于给水处理工艺,我们在水厂进行了一个水文年的研究,其中包括实验室试验及实际生产投加的试验。
证实聚合硫酸铁作为絮凝剂能较好地应用于东江水源的给水处理工艺。
一、广州东江水源水质的情况为了能更加了解东江水质的变化情况,我们取了该取水泵站几年的水质报表进行分析。
分析2003年~2005年水质监测统计数据可知东江新塘段水源主要为溶解氧、CODMn、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、石油类、铁和锰等几项水质指标超过Ⅱ类,其他各项水质指标均达到Ⅱ类。
以上统计表明,东江水源主要表现为有机污染超标。
二、聚合硫酸铁投加试验(一)我们先简单介绍一下聚合硫酸铁聚合硫酸铁:又名聚铁、硫酸聚铁。
分子式:[Fe2(OH)n.(SO4)3-n/2]m,有液体和固体两种形式。
液体产品为红褐色或深红褐色的粘稠液,固体产品为淡黄色或浅灰色的树脂状颗粒。
相对密度 1.45。
聚铁水解后可产生多种高价和多核络合离子如[Fe2(OH)4]2+、[Fe3(OH)6]3+、[Fe8(OH)20]4+ 等,对水中悬浮的胶体颗粒进行电性中和,降低电位,促使离子相互凝聚,并产生吸附、架桥交联等作用,促使悬浮粒子发生凝聚并沉淀,从而将水净化。
(二)试验条件1. 通过在试验室的模拟投加试验结果进行分析和研究,证实在试验室能有效达到预期混凝效果,决定在给水厂生产现场进行投加试验。
生产工艺为静态管式混合器、网格反应池、斜管沉淀池和虹吸滤池。
可以同时进行投加硫酸铝的平行实验。
2. 投加采用4台功率为3千瓦的搅拌机,投加设备为两运一备共3台计量泵,投加浓度为20%,溶液pH值为1.7。
3. 试验用聚合硫酸铁为黄色固体粉末产品(分子式为[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,n<2,m>10,且m=f(n),相对密度约为1. 45。
聚合硫酸铁在污水处理中的应用及常见问题解析
聚合硫酸铁在污水处理中的应用及常见问题解析聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(质量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。
聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理,特别在除浊、除磷、脱色、除氟等功效显著。
聚合硫酸铁有液体、固体之分,由于液体聚合硫酸铁便宜,而且投加方便,相对于聚合硫酸铁生产厂商较近的污水厂,一般都会选用液体聚合硫酸铁。
而聚合硫酸铁用量较少,运输距离远的污水厂可以选用固体聚合硫酸铁,固体聚合硫酸铁为黄褐色粉末形态。
一、污水处理中,聚合硫酸铁使用方法原水性质各异,应根据不同情况,先做试验,取得最佳使用条件和最佳投药量,以达到最好的处理效果。
1、使用前,需将聚合硫酸铁一定浓度(10%-30%)投入溶矾池,注入自来水,搅拌下使之充分水解,静置2小时左右至呈红棕色透明药溶后使用,一般当日配制,当日使用。
2、使用时,按最佳条件计量放出药液,另加自来水混合稀释至1%左右流入混凝池与原水快速凝聚(阶段)形成微细矾花,矾花成长变粗,约经20分钟流入沉降池,矾花缓缓沉降(阶段)水体渐渐变得清澈,再经出水道进入滤池。
3、适用pH范围为5-11,最佳范围6-9,根据不同原水性质,先调pH 值所适应范围。
4、聚合硫酸铁应保存在干燥、避热(80℃以下)处,必须溶解才能使用,溶解设备和加药设备应采用耐腐蚀材料。
二、聚合硫酸铁常见问题分析1、色度问题很多污水厂在使用聚合硫酸铁作为絮凝剂或除磷剂时,处理过后的水有色度,稍微显红褐色。
原因一:最先推测出现问题的地方便是聚合硫酸铁本身的质量问题,如果聚合硫酸铁本身质量出现不稳定情况,会造成投加量过多或过少的不稳定,会导致废水变黄、变红甚至变黑的情况,所以出现这种情况首先检测聚合硫酸铁质量是否出现问题。
可取样检测一下所使用聚合硫酸铁是否满足《GBT 14591-2016 水处理剂聚合硫酸铁》标准要求。
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随着我国经济的高速发展和城市人口的不断增加,城市生活污水处理受到了大家广泛关注。目前,用于污水处理的方法有很多,而絮凝处理是污水处理方法中最常用、最省钱的工艺之一。与其它的絮凝剂相比较,聚合硫酸铁不但具有较强的吸附、架桥、絮凝沉淀性能,而且在水处理过程中有生成絮体速度快、絮体不易破碎、重聚性能好、腐蚀性小等特点,因此广泛用于工业废水、城市污水、工业用水以及生活饮用水等的净化处理。凹凸棒是一种含水镁铝硅酸盐粘土矿物,对废水的净化具有吸附效率高、成本低、无腐蚀性、操作简便、且二次污染少等特点,因而在印染废水、油脂等有机物废水的净化处理方面具有较大的应用潜力,并且凹凸棒矿石在我国储量丰富,因此将其用于废水处理中可以有效的降低废水处理成本。 本文合成了数种聚合硫酸铁系絮凝剂并对其废水COD去除率进行了比较;在聚合硫酸铁投加量一定的条件下,利用正交实验法,考察了凹凸棒石投加量、凹凸棒石改性温度以及凹凸棒石与聚合硫酸铁反应温度、反应时间对复合混凝剂絮凝性能的影响。通过对其在生活废水中的COD去除率进行比较,得到了复合混凝剂的最优制备工艺条件:凹土热处理温度为420℃、聚合硫酸铁5.0ml、反应温度50℃、凹土投加量2.0g、搅拌反应4h。本文最后在前人的基础上对铁系絮凝剂的作用机理进行了探讨。
本文以安徽某硫酸厂生产硫酸产生的硫铁矿烧渣为研究对象,通过对硫铁矿烧渣的分析可知,烧渣中金的品位为3.2g/t到6.5g/t,铁的含量为35%-60%,具备氰化提金和酸浸提铁并制备聚铁的条件,研究表明:烧渣常规氰化法浸金,由于烧渣中砷、铜等浸金有害杂质的影响,金的浸出率不足30%。针对此砷铜烧渣,成功研制了在预处理过程中能有效掩蔽铜干扰的SNO助剂,使烧渣中金的回收率达80%以上。确定了预处理的最佳条件:烧渣细磨粒度为-300目,每吨烧渣需加入20LSNO助剂,SNO助剂可以循环使用,SNO助剂与烧渣的搅拌反应时间为150min。并对氰化浸金过程的条件控制进行了研究,发现在氰化体系中加入活化剂SMD能有效提高金的浸出率。试验确定的最佳氰化条件为:NaCN用量为3kg/t烧渣;活化剂SMD用量为3kg/t烧渣;氰化体系pH控制10-11范围;氰化浸出温度保持在15℃以上;氰化搅拌浸出时间为24h-30h。最终可使烧渣中金从3.2g/t-6.5g/t下降到0.3g/t-0.5g/t。回收金后的烧渣经除氰后可以直接酸浸提取其中铁并制备聚合硫酸铁。正交试验、单因素试验确定的最佳制备工艺条件为:酸浸试验的硫酸浓度为70%;硫酸过量系数为1.3;酸浸时间40min,可使铁的浸出率达到91.69%;催化氧化聚合体系所用催化剂为氯酸钾4%、硝酸0.9%、碘化钾0.2%;亚铁和硫酸的物质的量之比为:n(H_2SO_4)/n(Fe~(2+))=0.29-0.36;反应时间为30min并保温2h;经此工艺可以制备出合格的聚合硫酸铁。用自制的PFS对洗煤废水和高岭土悬浊液进行了絮凝试验,试验结果表明,自制的PFS水处理效果良好。PFS处理洗煤废水的最佳投加量为2mg/L,废水pH的适用范围为6-10;处理高岭土悬浊液的最佳投加量为4mg/L,悬浊液pH的适用范围为5-12。试验还对氰化浸金、烧渣制备聚合硫酸铁时各步的反应以及PFS的絮凝机理进行了探讨。研究表明,氰化浸金是在碱性条件下,有氧存在下金与氰化物的络合反应;烧渣中的伴生组分对氰化浸金影响不同,铁的氧化物几乎没有影响,砷和铜是氰化浸金的极为有害物质;自制PFS对洗煤废水和高岭土悬浊液的絮凝机理主要为吸附电中和、吸附架桥和压缩双电层的作用。本研究对固体废物资源化回收利用、环境污染控制以及减轻资源短缺的危机等都具有重要的现实意义。
由于消毒药剂不能经常保证可靠地对水消毒,所以絮凝沉淀成了补充消毒的重要的方法。虽然絮凝沉淀不能杀灭水中的致病微生物,但是它能把水中大部分致病微生物絮凝起来,随同各种悬浮物沉淀下去,然后在对清水进行消毒,则消毒效果显然会获得提高。 聚合氯化铝和聚合硫酸铁是水厂中常用的絮凝剂,论文对这两种絮凝剂进行了研究。本实验用硅藻土配制的污水水样,并向水样中加入用污染水培养的细菌,用聚合氯化铝和聚合硫酸铁絮凝剂对水样处理,在不同值和不同浊度等实验条件下。对比不同实验条件下水的絮凝情况和一些生物指标。结果显示,聚合硫酸铁和聚合氯化铝的最佳除浊率与最佳除菌率的投加量不相等。当Fe/Al摩尔比1/9时,除浊和出菌的效果最佳。当比例增大时,其最佳投加量也增大。两种絮凝剂在5/5和3/7的摩尔比例下适用的PH范围最宽是2.2至10.64和4.6至11.0。间隙式投加,在单一的絮凝剂投加和混合投加中,2次到3次以上的投加明显比1次投加提高絮凝效果。生物指标的方面,多次投加对其影响不大。当比例在9:1时,除浊率最高为80.9%。
印染废水的治理,特别是印染废水脱色,是一个具有重大实用价值的研究课题。本文在阐述印染废水的来源、特征及国内外各种印染废水处理方法的基础上。通过双氧水直接氧化七水硫酸亚铁制备聚合硫酸铁脱色剂的合成反应的工艺条件,对钢厂酸洗废液制得聚合硫酸铁脱色剂的工艺条件进行了探讨;并就聚合硫酸铁脱色剂在印染废水中的应用进行了研究。具体内容有: (1)以七水合硫酸亚铁为原料,双氧水作为氧化剂,在添加适量的硫酸来控制酸度的条件下,制得纯净的实验产品。 (2)双氧水直接氧化七水硫酸亚铁制得聚合硫酸铁的工艺中,结合性能检验对合成产品的各项工艺条件进行了单因素考察。探索了硫酸用量、氧化剂用量、反应温度、搅拌强度及搅拌时间、反应时间对产品性能的影响以及产品的稳定性。研究发现:硫酸、双氧水用量及反应时间对产品的性能影响较大。 (3)结果表明:常温下,30gFeSO_4·7H_2O、30ml水、8.0m1 H202,在硫酸用量为1.7--2.6mL,熟化时间4.0 h左右,制备的产品盐基度比较高,而且质量稳定。实验制备的脱色剂具有良好的物理性质,粘稠度适中,可以与水以任意比例混合,在水溶液中呈现阳离子聚电解质的特性,在实际生产中,使用方便。 (4)利用钢厂酸洗废液制备聚合硫酸铁脱色剂。钢铁酸洗废液中含Fe~(2+)和未作用完的酸,如果直接排出,不仅造成了环境污染、增加了经济损失,还浪费了资源;用双氧水直接氧化钢厂酸洗废液制得聚合硫酸铁,以实现资源的综合循环利来。制得的产品与国标产品对照,由酸洗废液制得的产品质量良好。 (5)将酸洗废液制得的实验产品,并将它应用于模拟染料废水的处理,分别考察了聚合硫酸铁脱色剂对酸性黑210、酸性黑234、酸性红B、孔雀石绿染料废水的脱色效果。并与实验室试剂制备的产品作了脱色效果比较,由此体现出实验产品优良的絮凝脱色性能,并研究了它在上述染料废水处理中的应用规律。 结果表明:实验室制备的产品具有优良的絮凝脱色性能,并且制备工艺简单,易于控制。本论文为印染废水的絮凝沉降处理方法提供了一种新型的性能优良的脱色剂。
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