生活饮用水用聚氯化铝国家标准编制说明

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聚合氯化铝国家标准

聚合氯化铝国家标准

聚合氯化铝国家标准助剂的PAM助剂-PAM聚丙烯酰胺分类聚丙烯酰胺产品简介:聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。

产品特性1、絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。

2、粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。

3、降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50—80%。

4、增稠性:PAM在中性和酸条件下均有增稠作用,当PH值在10以上PAM易水解。

呈半网状结构时,增稠将更明显。

作用原理1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。

2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。

3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。

4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。

聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。

汉语名称:聚丙烯酰胺中文发音:jùbǐng xīxīan ān英文名称:Polyacrylamide 简称:PAM 聚丙烯酰胺为不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子性型四种类型。

使用方法及注意事项阳离子聚丙烯酰胺使用注意事项:1、絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。

经过选能够调整絮团的大小。

2、污泥特性。

第一点理解污泥的来源,特性以及成分,所占比重。

依据性质的不同,污泥可分为有机净水阳离子聚丙烯酰胺用于处置有机污泥,相对的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂用于无机污泥,碱性很强时用酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大。

饮用水级聚合氯化铝国标

饮用水级聚合氯化铝国标

饮用水级聚合氯化铝国标1 什么是饮用水级聚合氯化铝饮用水级聚合氯化铝,简称PAC,是一种化学反应剂,由氯化铝和胶体硅酸的混合物组成。

它主要用于净化自来水、饮用水、工业废水和污水处理厂的水处理。

2 饮用水级聚合氯化铝国标的重要性饮用水级聚合氯化铝国标是为了确保国内生产厂家生产的PAC对人体健康和环境的影响控制在安全范围内。

符合国标的产品能够帮助消费者选择安全可靠的水处理产品,保障饮用水的无害性,有效地保护人体健康。

3 饮用水级聚合氯化铝国标的标准要求饮用水级聚合氯化铝国标的标准要求主要包括以下几个方面:3.1 外观和质量指标符合国标的PAC应该是一种白色至淡黄色的细流动性粉末或小块状物,不应该存在异物和明显的结块现象。

同时,产品的铝含量应符合标准要求,其质量指标应严格控制。

3.2 禁用物质的限制在生产饮用水级聚合氯化铝的过程中,应该避免使用具有毒性、致癌性、突变性等可危害人体健康的物质,这也是国标要求的一项重要的限制条件。

3.3 禁止超标污染国标还规定了PAC在生产、运输、储存和使用过程中以及损坏、退化和弃置后可能产生的污染,应该严格控制在规定的范围内。

同时,PAC在使用过程中也要防止超标排放导致环境污染。

4 饮用水级聚合氯化铝国标的应用饮用水级聚合氯化铝国标的出台对于相关行业具有很重要的意义,它使得生产企业对产品质量有了明确的规范,能够提高饮用水的水质。

同时,在污水处理领域,使用符合国标的PAC也能够提高污水处理效果,降低环境污染风险。

5 结论饮用水级聚合氯化铝国标的出台标志着我国在环境保护和公共卫生方面的更高要求,是迈向健康环保的关键一步。

通过加强对PAC生产的管理和控制,加强检测和监管,将能够保护人体健康和生态环境,切实保障公众安全。

聚氯化铝、聚合硫酸铁技术要求

聚氯化铝、聚合硫酸铁技术要求

聚氯化铝、聚合硫酸铁技术要求
一、聚氯化铝(GB15892-2009)
1、外观:
固体:白色至黄褐色颗粒或粉末。

2、水处理剂聚合氯化铝应符合下表要求。

二、其它要求:
1、包装:按照GB15346的规定进行包装,根据现场需要包装为净重25kg (或根据现场要求而定)。

标签:符合GB15258的规定,注明批准文号、执行标准、保质期、名称、药品等级、生产厂家、日期等。

2、质量检验;
药品到现场后乙方配合化验人员取样。

甲方严格按照质量标准进行验收,不符合要求的化学药品,甲方拒绝接收。

若乙方对化验的结果有异议,可以通过第三方化验确定。

甲方的化验为抽样化验,并未对所有药品进行化验,在使用过程中若发现质量问题,进行退货处理,由于质量原因对甲方照成的损失,乙方负责赔偿。

3、化学用药品的接收
乙方负责把化学药品运到甲方现场,到现场后通知甲方取样化验,待化验合格,经营部相关人员清点货物数量后,按照使用部门的要求卸到药品储藏间。

4、如果由于乙方原因造成安全或环保事故,乙方承担全部责任。

无机高分子净水絮凝剂聚合氯化铝详细介绍

无机高分子净水絮凝剂聚合氯化铝详细介绍

一、无机高分子净水絮凝剂聚合氯化铝详细介绍饮用水净水剂,聚合氯化铝,PAC中文名称:聚合氯化铝英文名称:Poly(Aluminum Chloride);缩写PAC别名:聚氯;碱式氯化铝分子式:[AL2(OH)LnCL6-n·xH2O]m,式中m≤10,n=3-5技术标准:产品质量符合国家GB15892-2003标准物化性质:液体产品为无色、谈黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体,无沉淀。

固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。

产品中氧化铝含量:液体产品>8%,固体产品为20%-40%,碱化度70%-75%。

安全卫生与防护:水处理剂聚合氯化铝产品有腐蚀性,如不慎溅到皮肤上,要立即用水冲洗干净。

生产和使用本品的人员要穿工作服、戴口罩、手套、穿长筒胶靴。

生产设备要密封,车间通风应良好。

水处理剂聚合氯化铝产品无燃烧和爆炸危险。

应用:聚合氯化铝是一种目前应用最广的、重要的净水处理,属于阳离子无机高分子絮凝剂。

1、聚合氯化铝主要用于饮用水和工业给水的净化,以及工业废水的处理。

是目前生活给水、工业给水处理中应用最为广泛的絮凝剂。

2、聚合氯化铝具有絮凝性良好,生成的矾花大、投药量少、效率高、沉降快、使用范围广泛等优点。

3、聚合氯化铝可在低温下使用,适宜PH值为5-9,投加后无需加碱,絮凝效果好,产泥少。

4、聚合氯化铝产品的有效投加量为20-50mg/L。

液体产品可直接计量投加,固体产品需先在溶解池中配成10%-15%的溶液后,按所需浓度计量投加。

5、聚合氯化铝产品还能用于去除水中所含的铁、锰、铬、铅等重金属,以及氟化物和水中含油等,故可用于处理各种工业废水。

6、聚合氯化铝产品对处理水的适应强,尤其对高浊度水的处理效果更为显著;水温较低时仍能保持稳定的混凝效果。

7、使用聚合氯化铝净化后水的色度和铁、锰等重金属含量低,对设备的腐蚀作用小。

8、使用聚合氯化铝时,会出现混合不均匀问题,可以采用稀释后投加。

饮水级喷雾聚合氯化铝 目数标准

饮水级喷雾聚合氯化铝 目数标准

饮水级喷雾聚合氯化铝(简称PAC)是一种常用的水处理剂,广泛应用于供水、污水处理、工业废水处理等领域。

它是一种无色透明的液体,可溶于水,具有很强的净水、絮凝和沉淀能力。

PAC的目数标准是对其品质和性能的指标,直接影响到其在水处理过程中的使用效果。

本文将对饮水级喷雾聚合氯化铝的目数标准进行全面评估,探讨其在水处理中的应用及意义。

一、饮水级喷雾聚合氯化铝的目数标准介绍1.1 目数标准概述目数标准是衡量喷雾式聚合氯化铝产品质量的重要指标之一,主要包括铝的含量、基本ity(OH)nCl3-n的比例、凝固点、PH值、氯含量等因素。

通过这些指标的检测和评定,可以准确了解PAC产品的性能和适用范围,确保其在水处理中的安全、高效使用。

1.2 目数标准对比根据国家标准GBxxx-2009和GB/Txxx-2008的规定,饮水级PAC的目数标准主要分为效果标准和限量标准。

效果标准包括凝固值、含铝量、碱度和水质指标等;限量标准则包括重金属、砷、铅等有害物质的含量限定。

二、饮水级喷雾聚合氯化铝目数标准的重要性2.1 保障净水品质饮水级PAC的目数标准直接关系到其在净水过程中的絮凝和沉淀效果。

合格的目数标准能够保障PAC在水处理中的净化效果,确保饮用水的安全和卫生。

2.2 优化水处理工艺通过对饮水级PAC目数标准的控制和调整,可实现水体的快速絮凝和沉淀,进而优化水处理工艺,提高水处理效率和降低处理成本。

2.3 环保和安全保障严格控制饮水级PAC的目数标准,可有效降低水处理过程中的絮凝剂残留物,减少对水质的二次污染,同时确保无害物质的限量标准,保障饮用水的环境友好性和安全性。

三、个人观点和理解作为一种常见的水处理剂,饮水级PAC的目数标准对水质健康和环境保护具有重要意义。

在实际应用中,我认为我们应该更加关注PAC目数标准的科学性和可操作性,倡导推出更加严格的标准,以确保产品的质量和安全性。

应加强对PAC目数标准的监测和检测工作,建立健全的评估体系,不断提高PAC产品的水质净化能力和稳定性。

聚合氯化铝标准

聚合氯化铝标准

聚合氯化铝标准聚合氯化铝是一种重要的无机聚合物,广泛应用于水处理、造纸、染料等领域。

作为一种常用的净水剂,聚合氯化铝在水处理过程中起着重要作用。

因此,对聚合氯化铝的标准化是十分必要的。

首先,聚合氯化铝的标准需要明确其化学成分和物理性质。

对于化学成分,标准应规定其主要成分的含量范围,以及对有害物质的限制要求。

同时,还需要对其外观、溶解性、PH值等物理性质进行详细描述和规定,以确保产品的质量稳定和安全性。

其次,聚合氯化铝的标准还需要明确其生产工艺和质量控制要求。

生产工艺的规定可以包括原料选用、生产工艺流程、设备要求等方面,以确保产品的生产过程符合环保要求和生产工艺标准。

同时,质量控制要求可以包括产品的质量指标、检测方法、质量控制点等内容,以确保产品的质量稳定和可控。

另外,聚合氯化铝的标准还需要明确其应用范围和使用方法。

应用范围的规定可以包括适用的水质范围、适用的水处理工艺等内容,以确保产品在不同的应用场景下都能够发挥良好的效果。

同时,使用方法的规定可以包括产品的投加量、稀释比例、搅拌时间等内容,以确保产品在使用过程中能够得到正确的使用方法和操作指导。

最后,聚合氯化铝的标准还需要明确其包装、运输和储存要求。

包装的规定可以包括包装材料、包装规格、包装标识等内容,以确保产品在运输过程中不受到外界环境的影响。

同时,运输和储存要求可以包括运输方式、储存条件、有效期限等内容,以确保产品在运输和储存过程中能够保持良好的品质和稳定性。

综上所述,聚合氯化铝的标准化工作对于保障产品质量、促进行业健康发展具有重要意义。

只有制定了科学合理的标准,才能够更好地规范产品生产和使用,推动行业向着更加规范化、标准化的方向发展。

因此,各相关部门和企业应当加强标准制定工作,不断完善聚合氯化铝的标准体系,为行业的发展和产品的质量提升提供有力支持。

聚合氯化铝使用说明及使用量

聚合氯化铝使用说明及使用量

聚合氯化铝是一种净水材料,无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。

在形态上又可以分为固体和液体两种。

固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色,液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。

不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。

聚合氯化铝使用说明及使用量纯碱生产的造气过程要副产大量石灰,除饲料级磷酸氢钙生产用去一部分外,其余的仍露天堆放.长期以来,石灰堆积如山,其污染越来越严重.铝质易拉罐废料已经成为公害,也迫切需要对其进行开发利用。

针对这些现实情况,我们用纯碱副产品石灰和铝质易拉罐废料为原料制备了聚合硫酸铝,并对其工艺过程和应用进行了研究,取得了较为理想的结果。

通久达水处理材料,在污水处理中使用聚合氯化铝,它主要是为黄色或黄褐色粉末的固体物,水处理具有絮凝的作用,适用于印染厂、造纸厂、皮革厂剂食品厂等行业水处理,还具有除磷作用,能与废水中磷酸根生成沉淀,适用于生活污水厂除磷。

污水处理使用聚合氯化铝一般都是作为絮凝剂,个别用于除磷剂使用。

因为作用不同,产品的浓度调配及投加量都很大的区别的,一般情况下我们应该如何确定聚合氯化铝浓度与用量?搅拌应该采用什么方式?固体聚合氯化铝国标含量为28%,液体含量为10%。

使用固体前应将固体溶解成10%的浓度(溶解可采用气体搅拌或机械搅拌),投加用量可根据原水的不用浊度,测定最佳的投加量,一般原水浊度在100-500mg/l时,每千吨水量投加10-20kg,具体可根据小试确定。

使用聚合氯化铝用于市政污水或工业污水,其相应的投加浓度与用量都是有所不同的,为了准确无误及提高处理效率,最好是通过小试到现场试药来确保用量及效果。

通久达聚合氯化铝在洗煤厂的应用当中目前已经非常广泛了,主要集中的特点是,其处理水的能力强,速率快,出水水质可达到排放标准,同时由于其低廉的价格(相较于大型水处理设备而言)逐渐的普及到了许多的洗煤厂中,从与我们合作的客户来看,多数的洗煤水中的煤灰物质经过沉淀可回收,同时在有些轻度污染的水当中,聚合氯化铝可以实现水的循环再使用。

生活饮用水用聚合氯化铝标准

生活饮用水用聚合氯化铝标准

生活饮用水用聚合氯化铝标准稿子一嘿,亲爱的小伙伴们!今天咱们来聊聊生活饮用水用聚合氯化铝标准这个话题。

你知道吗,这聚合氯化铝在咱们的饮用水处理中可有着重要的作用呢!但是,可不能随便用,得有标准才行。

为啥要有标准呢?这就好比做饭放盐,放多了太咸,放少了没味。

聚合氯化铝用多了或者用错了,那咱们喝的水可就不安全啦!标准里对聚合氯化铝的质量有严格要求。

比如说,里面不能有那些对咱们身体有害的杂质,得保证纯净度。

而且啊,这含量也得恰到好处,不能多也不能少。

还有哦,生产聚合氯化铝的过程也得规范。

得用安全环保的方法,不能为了省事或者省钱就乱来。

再说说检测吧。

得有专门的人、专门的方法来检测,确保每一批聚合氯化铝都符合标准。

这就像是给咱们的饮用水上了一道保险。

稿子二亲人们!今天咱们唠唠生活饮用水用聚合氯化铝标准的事儿。

你想想,咱们每天都离不开水,那这水的质量可太重要啦!聚合氯化铝就是用来帮咱们净化水的,但得按标准来。

这标准啊,就像是给聚合氯化铝画了个框框,告诉它该怎么做。

比如说,它的成分得是安全的,不能有乱七八糟的东西混进去。

要是有了,那可就糟糕啦,说不定喝了这样处理的水会让咱们生病呢。

而且呀,这标准对聚合氯化铝的用量也有规定。

用少了,水净化不干净;用多了,又可能带来新的问题。

这就像做菜放调料,得拿捏好分寸。

还有呢,生产聚合氯化铝的厂家也得守规矩。

不能为了赚钱偷工减料,或者搞些假冒伪劣的产品。

一旦被发现,那可得狠狠处罚!检测环节也不能马虎。

检测人员得认真负责,不放过任何一个不符合标准的产品。

只有这样,咱们喝到嘴里的水才能放心。

所以说,这个标准就是为了保护咱们的健康,让咱们能安心地享受每一口清甜的水。

大家一定要记住哦!。

聚合氯化铝在饮用水中的应用

聚合氯化铝在饮用水中的应用

聚合氯化铝在饮用水中的应用聚合氯化铝是饮用水公司水处理使用常用的净水药剂,饮用水主要使用黄河水、长江水和水库水,由于泥沙含量大,处理能力大,需要使用聚合氯化铝来加速沉淀,提高处理效率;自来水厂的水属于低浊度水,但对水质的净化要求较高,所以选用30%聚合氯化铝处理饮用水。

聚合氯化铝在饮用水处理中选用含量30%的聚合氯化铝,其重金属含量低、沉积少、化学水清澈透明等特点。

聚合氯化铝在投加时,需先稀释,然后再投加,为了确定聚合氯化铝的较佳稀释比,需要通过烧杯搅拌试验来确定。

1、将配制的聚合氯化铝,按不同比例(1:10、1:12、1:15、1:18、1:20)稀释。

2、在做烧杯搅拌试验时,所取原水水质基本相近:原水浊度为100NTU左右,t=20℃,pH值为7.0,搅拌结束时,静沉30min,用虹吸法取上清液测其浊度,测出不同稀释比的聚合氯化铝。

3、由实验结果可知,聚合氯化铝混凝剂的稀释比为1:10、1:12、1:15时,其出水效果较好,在试验中观察到,这三种比例的药剂投入水中,经搅拌可观察到矾花生成快、且明显,静沉后,清浊分明。

稀释比为1:18、1:20时,生成矾花细小、静沉后,泥水分离不是非常明显。

4、然后,再将1:10、1:12、1:15稀释比的聚合氯化铝混凝剂投入到不同浊度原水内,在原水浊度为400NTU以下时,三种稀释比的液体聚合氯化铝用量相近,当原水浊度大于500NTU时,稀释比为1:12的液体聚合氯化铝用量适宜。

根据原水浊度不同,确定投加液体聚合氯化铝的稀释比不一致。

当原水浊度在500NTU以下时,投加液体聚合氯化铝的稀释比为1:15,用量较省;当原水浊度大于500NTU 时,投加液体pac混凝剂的稀释比为1:12。

通过对聚合氯化铝的实验研究,并通过实际生产应用,可知在饮用水处理中,聚合氯化铝应根据原水浊度来确定稀释比例。

使用时,将配制好的药液泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。

一般情况下,当日配制当日使用,配药需要自来水,稍有沉淀物属正常现象。

聚合氯化铝化学品安全技术说明书介绍

聚合氯化铝化学品安全技术说明书介绍

聚合氯化铝化学品安全技术说明书一:表记【危化品名称】:聚合氯化铝【中文名】:聚合氯化铝碱式氯化铝; 多氯化铝; 羟基氯化铝; 净水剂【英文名】:PolyaluminiumChloride【分子式】:Al2Cl(OH)5【相对分子量】:CAS号】:1327-41-9【危险性类型】:无二:主要构成与性状【主要成分】:纯品【外观与性状】:黄色片状,粒状或粉末状固体。

【主要用途】:聚合氯化铝是絮凝剂,主要用于净化饮用水,还用于给水的特别水质办理、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除浮油等。

也用于工业废水办理,如印染废水等,在锻造、造纸、医药、制革等方面也有宽泛应用。

三:健康危害【侵入门路】:【健康危害】:本品对皮肤、粘膜有刺激作用。

吸入高浓度可惹起支气管炎,个他人可惹起支气管哮喘。

误服量大时,可惹起口腔腐败、胃炎、胃出血和粘膜坏死。

慢性影响:长久接触可惹开端痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

四:急救举措【皮肤接触】:立刻脱去污染的穿着,用大批流动清水冲刷起码15分钟。

就医【眼睛接触】:立刻提起眼睑,用大批流动清水或生理盐水完全冲刷起码15分钟。

就医。

【吸入】:快速离开现场至空气新鲜处。

保持呼吸道畅达。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立刻进行人工呼吸。

就医【食入】:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医。

五:燃爆特征与消防【闪点】:无心义【燃爆下限】:无心义【引燃温度】:无心义【爆炸上限】:无心义【危险特征】:【灭火方法】:消防人员一定穿浑身耐酸碱消防服。

灭火剂:干燥砂土。

六:泄露应急办理【泄露应急办理】:隔绝泄露污染区,限制进出。

建议应急办理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。

不要直接接触泄露物。

小量泄露:防止扬尘,用干净的铲子采集于密闭容器中。

大批泄露:用塑料布、帆布覆盖。

在专家指导下消除。

七:储运注意事项【储运注意事项】:储藏于阴凉、干燥、通风优秀的库房。

远离火种、热源。

相对湿度保持在75%以下。

聚合氯化铝(pac)安全技术说明书(msds)

聚合氯化铝(pac)安全技术说明书(msds)
第八部分:接触控制/个体防护
呼吸系统防护
可能接触其粉尘时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩,紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护
提供安全淋浴和洗眼设备,必要时戴化学安全防护眼镜
身体防护
穿橡胶耐酸碱服。
手防护
戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护
工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
安全技术说明书(MSDS)
第一部分:化学品及企业标识
化学品名称
聚合氯化铝
CAS号
1327-41-9
主要用途
聚合氯化铝是絮凝剂,主要用于净化饮用水,还用于给水的特殊水质处理、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除浮油等。也用于工业废水处理,如印染废水等,在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。
生产企业名称
无意义
土壤中的迁移性
第十三部分:废弃处置
废弃处置方法
根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
第十四部分:运输信息
危险货物(UN)编号
1726
危规号
81045
包装分类
O52
第十五部分:法规信息
法规信息
化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
地址
联系电话
传真
电子邮件地址
应急电话
119 120
第二部分:危险性概述
危险性类别
第8.1类酸性腐蚀品

高纯聚合氯化铝(饮用水专用)

高纯聚合氯化铝(饮用水专用)

山东中科天泽净水材料有限公司
中国科学院环境研究中心863(高纯聚合氯化铝)项目
饮用水专用聚合氯化铝
聚合氯化铝(PAC-V)是一种新型高效的无机高分子混凝剂,本产品选用氢氧化铝、合成盐酸、铝酸钙粉以先进工艺制成,具有良好的絮凝效果,价格低,其净水效果优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂,固体产品采用喷雾干燥技术,产品为黄色或淡黄色晶体颗粒。

能广泛用于给水及工业用水的净化处理。

一、结构特征和絮凝机理
聚合氯化铝(PAC-V)由一系列不同聚合度的无机高分子
化合物所组成,具有最佳形态分布。

主要成分为AL13O4OH24 (H2O)24(H2O) 127+,为具有KEGGIN结构的高电荷聚合环连体形,对水中胶体及颗粒物具有高度电中和桥联功能,并可强力去除微有机毒物及重金属离子,性状稳定。

在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间产生中和作用,使胶体脱稳,胶体颗粒迅速絮凝,并进一步架桥生成大絮团而快速沉淀。

二、絮凝特征及性能
与传统无机混凝剂相比较,本产品更具有下述优点:
*用量远低于传统混凝剂,净化后的水质优良。

*絮凝体形成快,沉淀迅速,比传统产品处理能力大。

*对水中碱度消耗量少,出水PH值降低少。

*产品水溶液不溶物低,透光性好。

*适用的PH值范围广,在5.0-9.0范围内均可使用。

*对浊度,碱度,有机物含量变化适应性强。

*产品各项质量指标特别是重金属指标均满足GB15892-2009标准要求。

*残余游离铝量低,净化后水质符合国家标准要求。

*腐蚀性小,粉体容易溶解,优于其他同类产品。

关于编制液体聚合氯化铝项目可行性研究报告编制说明

关于编制液体聚合氯化铝项目可行性研究报告编制说明

关于编制液体聚合氯化铝项目可行性研究报告编制说明编制液体聚合氯化铝项目可行性研究报告是为了评估该项目的可行性,并给出推荐意见和建议。

报告应该包含以下几个方面的内容:一、项目概述在项目概述中,应该对液体聚合氯化铝项目进行基本介绍,包括项目的背景、目的、范围和预期成果。

同时,还应该介绍项目的主要任务和重要节点。

二、市场分析在市场分析部分,应该对液体聚合氯化铝产品的市场需求进行分析。

包括对市场规模、增长趋势、竞争情况和市场结构进行研究,以及对产品销售市场和渠道的研究。

对于市场需求和竞争状况的分析,可以采用问卷调查、数据分析等方法。

三、技术分析在技术分析部分,应该对液体聚合氯化铝生产工艺进行详细描述和分析。

同时,还应该对该工艺的技术优势和劣势进行评估,并比较不同生产工艺的优缺点。

此外,还应该对相关设备和设施进行详细介绍,并评估其可行性和实施难度。

四、经济分析在经济分析部分,应该对液体聚合氯化铝项目的投资成本进行评估。

包括建设投资、设备购置费用和运营成本等。

同时,还应该对项目的收入和盈利能力进行预测,并对项目的经济效益进行分析。

对于投资回收期、资本金回报率等指标进行计算和分析。

五、风险分析在风险分析部分,应该对液体聚合氯化铝项目可能面临的风险进行分析和评估。

包括技术风险、市场风险、政策风险和运营风险等。

同时,还应该提出相应的风险应对措施,以降低风险对项目的影响。

六、可行性分析在可行性分析部分,应该综合考虑市场需求、技术条件、经济效益和风险因素,对液体聚合氯化铝项目的可行性进行评估。

对于项目的可行性和可持续发展能力进行判断,并给出推荐意见和建议。

同时,还可以对项目的发展前景和竞争优势进行前瞻性分析。

七、结论和建议在结论和建议部分,应该对整个报告进行总结,并给出实施该项目的建议。

包括项目的重要性、必要性和可行性等方面的评价。

同时,还应该提出项目实施中可能面临的问题和需要解决的关键问题,并给出相应的解决方案。

辽宁聚氯化铝水处理药剂检测国标要求

辽宁聚氯化铝水处理药剂检测国标要求

辽宁聚氯化铝水处理药剂检测国标要求一、引言辽宁聚氯化铝水处理药剂,作为我国水处理行业中广泛应用的一种药剂,其质量直接关系到水质的安全和环保。

为了规范市场,确保产品质量,我国制定了相应的国标要求。

本文将对这些要求进行详细解读,以供大家参考。

二、辽宁聚氯化铝水处理药剂国标要求概述1.外观要求:聚氯化铝水处理药剂应为白色或淡黄色粉末,无臭、无味,质地均匀。

2.氧化铝含量要求:氧化铝(Al2O3)含量应在20%-40%之间。

3.盐份要求:盐份(以氯化物计)不应超过6%。

4.砷含量要求:砷(As)含量不应超过0.0002%。

5.PH值要求:PH值应在4.0-7.0之间。

6.硫酸根离子要求:硫酸根离子(SO42-)含量不应超过1%。

三、检测方法1.外观检测:通过目测药剂的颜色、气味、质地等方面进行判断。

2.氧化铝含量检测:采用X射线荧光光谱仪(XRF)进行测定。

3.盐份检测:采用硝酸银滴定法进行测定。

4.砷含量检测:采用原子吸收光谱法(AAS)进行测定。

5.PH值检测:采用PH计进行测定。

6.硫酸根离子检测:采用硫酸钡比浊法进行测定。

四、国标执行意义1.保障水质安全:严格按照国标要求的聚氯化铝水处理药剂,能有效保障水质安全,防止水源污染。

2.促进聚氯化铝行业健康发展:国标要求有助于优胜劣汰,引导行业走向规范化、环保化发展。

3.提高水处理药剂产品质量:国标要求为生产企业提供了明确的生产目标,有助于提高产品质量。

五、结论辽宁聚氯化铝水处理药剂国标要求,为我国水处理行业提供了重要的参考依据。

只有严格按照国标要求进行生产、检测和使用,才能确保水质安全,促进行业健康发展。

生活饮用水用聚氯化铝国家标准编制说明

生活饮用水用聚氯化铝国家标准编制说明
0.029
平均值,%
化学絮凝反应是处理地表水源的最常用方法,并常常由下列各个处理工艺组成。常用的化学絮凝剂是铝盐或铁盐,如聚氯化铝、聚合硫酸铁、氯化铁、硫酸铝等。将其按剂量加入原水,在监控条件下形成絮凝状固态金属氢氧化物。絮凝剂的常用量为2-5mg/L(铝)或4-10mg/L(铁)。借助于电子中和、吸附和捕集等过程,沉淀的絮凝物可除去悬浮和溶解的污染物。凝聚过程的效率取决于原水质量、所用的凝聚剂和凝聚剂辅料、以及操作要素,其中包括搅拌条件、凝聚剂剂量和pH值。随后用固相-液相分离程序除去已处理水中的絮凝物,如沉淀法或浮选法,和/或快速或加压式重力过滤法。经处理过的水进入快速重力滤器以除去剩余的固态物。滤过水可进入下一处理阶段,如补加氧化和过滤(为除去锰),臭氧化和/或GAC吸附,然后在处理水进入供水系统前进行最后的消毒。
1.19
-
不溶物的质量分数,%≤
0.05
0.15
pH值(10g/L水溶液)
3.5-5.0
铁(Fe)≤
0.02
0.06
砷(As)的质量分数,%≤
0.0002
0.0006
铅(Pb)的质量分数,%≤
0.0005
0.0015
镉(Cd)的质量分数,%≤
0.0001
0.0003
汞(Hg)的质量分数,%≤
0.00001
2#(液体样品)
5#(液体样品)
6#(液体样品)
密度,g/cm3
1.272
1.356
1.203
1.254
7.5
采用试样用pH值为2~2.5的水溶解后,经过滤、洗涤、烘干至恒量,求出不溶物含量。结果见表9。
表8不溶物含量的测定结果
3#(固体样品)

聚合氯化铝标准

聚合氯化铝标准

聚合氯化铝标准聚合氯化铝是一种重要的无机化学品,广泛应用于水处理、造纸、染料、医药等领域。

为了确保产品质量和安全性,制定了一系列的聚合氯化铝标准,以规范其生产和使用过程,保障人民群众的生命财产安全。

首先,聚合氯化铝标准主要包括产品质量标准和生产工艺标准。

产品质量标准主要包括外观、纯度、溶解度、水质指标等方面的要求,以保证产品符合国家相关法律法规的要求,不会对环境和人体造成危害。

生产工艺标准则规定了生产过程中的工艺参数、设备要求、操作规程等,以确保生产过程稳定可控,产品质量可靠。

其次,聚合氯化铝标准的制定过程需要充分考虑国家法律法规、行业标准、国际标准等相关要求。

在制定过程中,需要广泛征求行业内外专家的意见,进行充分的讨论和论证,确保标准的科学性和合理性。

同时,还需要考虑实际生产和使用中的情况,充分考虑各方利益,促进标准的实施和推广。

此外,聚合氯化铝标准的执行和监督也是非常重要的。

在生产过程中,企业需要严格按照标准要求进行生产,确保产品质量符合标准要求。

同时,相关部门和监管机构也需要加强对企业的监督检查,及时发现和纠正不合格产品,保障公众利益。

最后,聚合氯化铝标准的不断完善和更新也是必不可少的。

随着科技的发展和社会的进步,标准需要与时俱进,及时修订和更新,以适应新的生产技术和市场需求。

同时,还需要加强标准的宣传和培训,提高企业和从业人员的标准意识,推动标准的全面实施。

总之,聚合氯化铝标准的制定、执行和监督是保障产品质量和安全的重要手段,需要各方共同努力,确保标准的科学性、合理性和有效性,为人民群众提供更加安全可靠的产品。

希望各方能够共同关注聚合氯化铝标准问题,共同推动标准的不断完善和提高,为行业发展和社会进步做出更大的贡献。

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生活饮用水用聚氯化铝国家标准编制说明1 任务来源根据国家标准化管理委员会国标委综合[2012]50号文《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》的要求,修订GB 15892-2009《生活饮用水用聚氯化铝》,其计划编号为20120314-Q-606。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC63/SC5)归口。

2 产品概况2.1 产品工艺流程图见图1。

图1 产品工艺流程图2.2 干燥方式可采用喷雾和滚筒干燥。

2.3 生产过程中三废处理:生产中产生的气、水循环使用;废渣经水洗压滤后同专业公司统一回收或作水泥原料使用。

2.4 主要研发及生产企业:同济大学、深圳市中润水工业技术发展有限公司、太仓市新星轻工助剂厂、衡阳市建衡实业有限公司、河南科泰净水材料有限公司、焦作市爱尔福克化工有限公司、嘉善绿野环保材料厂、山东中科天泽净水材料有限公司、广东慧信环保有限公司、常州市清流水处理剂有限公司、嘉善海峡净水灵化工有限公司、南昌水业集团南昌工贸有限公司、巩义市永兴生化材料有限公司、上海高桥大同净水材料有限公司、海南宜净环保有限公司、南通华清净水技术有限公司、巩义市富源净水材料有限公司、河南省华泉自来水材料总厂、河南瑞达净化材料有限公司等近百家。

2.5 出口情况:目前我国聚氯化铝产品主要出口国家如东南亚、爱尔兰、毛里求斯、非洲、白俄罗斯、西亚等地区,2011~2013年出口量约10多万吨。

3 修订意义在饮用水的收集、处理、贮存和配送过程中会采用诸如混凝、沉淀、过滤、活性炭、氯化等处理单元来改善用于消费者的最终饮用水的安全性和质量,因此会涉及加入生活饮用水化学处理剂。

化学絮凝反应是处理地表水源的最常用方法,并常常由下列各个处理工艺组成。

常用的化学絮凝剂是铝盐或铁盐,如聚氯化铝、聚合硫酸铁、氯化铁、硫酸铝等。

将其按剂量加入原水,在监控条件下形成絮凝状固态金属氢氧化物。

絮凝剂的常用量为2-5mg/L(铝)或4-10mg/L(铁)。

借助于电子中和、吸附和捕集等过程,沉淀的絮凝物可除去悬浮和溶解的污染物。

凝聚过程的效率取决于原水质量、所用的凝聚剂和凝聚剂辅料、以及操作要素,其中包括搅拌条件、凝聚剂剂量和pH值。

随后用固相-液相分离程序除去已处理水中的絮凝物,如沉淀法或浮选法,和/或快速或加压式重力过滤法。

经处理过的水进入快速重力滤器以除去剩余的固态物。

滤过水可进入下一处理阶段,如补加氧化和过滤(为除去锰),臭氧化和/或GAC吸附,然后在处理水进入供水系统前进行最后的消毒。

我国在饮用水方面,2012年7月1日起,从自来水龙头出来的饮用水水质要达到新的国家强制性标准GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

和1985年的旧版国标相比,新国标的指标由35项提高到106项,与欧盟水质标准基本持平。

聚氯化铝是目前饮用水处理常用的化学处理剂之一。

作为与水相关的化学品,必须同步修订。

4 编制过程任务下达后,查阅了国内外相关资料,具体包括日本工业标准JIS K 1475-1996《给水用聚氯化铝》、JIS K 1475 AMD 1-2006《给水用聚氯化铝》(修改件1)和美国给水工程协会标准ANSI/AWWA B 408-2010《液体聚氯化铝》等,并对其进行了翻译工作。

本标准对应于日本工业标准JIS K 1475:2006《给水用聚氯化铝》(日文版)和美国给水工程协会标准ANSI/AWWA B 408:2010《液体聚氯化铝》(英文版),与JIS K 1475:2006、ANSI/AWWA B 408:2010的一致性程度为非等效。

本标准与JIS K 1475:2006和ANSI/AWWA B 408:2010的主要差异为:——本标准包括液体聚氯化铝和固体聚氯化铝。

——有关重金属指标和检验方法有变动。

为了能按计划完成本标准的修订工作,使本标准的技术指标要求先进、合理,测定方法科学、准确、快速,并能充分体现该产品工艺水平的先进性,从而鼓励企业改进和提高其技术水平,适应国内及国际市场的要求。

归口单位向生活饮用水用聚氯化铝的生产厂家发出了“产品情况调查函”,对产品产量、现执行标准及产品质量情况等进行了调研,并于2012年7月召开了标准工作方案会。

会后相关单位按工作方案的要求进行了工作。

本标准中的技术指标及相关试验方法经多方沟通及验证后,于2014年3月形成了《生活饮用水用聚氯化铝》国家标准讨论稿。

2014年3月10日至12日在天津市召开了2014年国家标准、行业标准制修订工作方案会及讨论会,出席会议的有分会委员、标准起草单位、科研院所等59个单位的82位代表。

与会代表和相关起草单位及用户对本标准草案的技术要求和试验方法进行了认真细致的讨论,特别是对涉及人身健康安全的如砷、铅、汞、铬、镉等项目的技术指标进行了深入的探讨,会后起草单位根据会议讨论结果对标准草案进行了修改。

2014年5月,分会秘书处组织相关单位对聚氯化铝标准草案的方法进行了试验验证。

在此基础上编写了《生活饮用水用聚氯化铝》国家标准征求意见稿。

5 修订内容5.1 按GB/T1.1-2009的规则进行编写。

5.2 修改了生活饮用水用聚氯化铝的指标。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB 15892-1995;GB 15892-2003;GB 15892-2009。

GB 15892-2003是我国加入WTO后的第一批修订标准。

该标准是在深入的理论研究和广泛的实践基础上,在一片争议声中完成的,标准名称为《水处理剂聚氯化铝》。

GB 15892-2009将原标准GB 15892-2003更名为生活饮用水用的专用标准。

有利于生活饮用水的卫生安全,提高了对产品原料和重金属指标的要求。

防止在生产原料、设施、包装、场地与工业用PAC造成混杂,带来潜在污染的危险。

本次修订非等效采用日本工业标准JIS K 1475-1996《给水用聚氯化铝》、JIS K 1475 AMD 1-2006《给水用聚氯化铝》(修改件1)和美国给水工程协会标准ANSI/AWWA B 408-2010《液体聚氯化铝》,结合我国的生产工艺及我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求制定技术指标要求。

5.3 增加了铁含量的测定方法。

5.4 将砷含量测定中的砷斑法改为原子荧光光谱法。

5.5 铅、镉含量测定中增加了原子吸收光谱法。

5.6 将汞含量测定中的分光光度法改为原子荧光光谱法。

5.7 删除了六价铬含量的测定方法。

5.8 增加了铬含量的测定方法。

6 关于技术指标的说明6.1 目前收集到国内外相关标准对比见表2。

表1表26.3 我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中相关的一般化学指标和毒理指标见表4。

表3 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》部分指标和限值化铝标准的技术要求见表5。

表47 关于试验方法的说明7.1 氧化铝(Al2O3)含量的测定用硝酸将试样解聚,在pH=3时加过量的乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液使其与铝离子络合,然后用氯化锌标准滴定溶液回滴过量的EDTA溶液。

称取一定质量的产品,用不含二氧化碳的水溶解后稀释至250mL,移取适量体积的试液,用浓度为0.02190mol/L的氯化锌标准滴定溶液进行测定,结果见表6。

表5 氧化铝含量的测定结果7.2 盐基度的测定采用在试样中加入定量盐酸溶液,以氟化钾掩蔽铝离子,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定,得出盐基度。

结果见表7。

表6 盐基度的测定结果7.3 密度的测定7.4 密度的测定由密度计在被测液体中达到平衡状态时所浸没的深度读出试样的密度。

结果见表8。

表7 密度的测定结果7.5 不溶物含量的测定采用试样用pH值为2~2.5的水溶解后,经过滤、洗涤、烘干至恒量,求出不溶物含量。

结果见表9。

表8 不溶物含量的测定结果7.6 pH值的测定采用酸度计法测定试样为10g/L水溶液的pH值。

结果见表10。

表9 pH值的测定结果7.7 铁含量的测定称取一定量的试样,稀释至100mL。

再移取一定量的试液,按GB/T 22596-2008规定操作。

结果见表11。

表10 铁含量的测定结果1#(液体样品)2#(液体样品)称样质量,g 0.9902 1.0205 0.9941 1.0262移取试液体积,mL 10.00 5.00吸光度A 0.033 0.021 0.315 0.349查曲线得铁的量,μg 6.57 4.81 48.02 53.01结果,% 0.0066 0.0047 0.0966 0.1033平均值,% 0.0057 0.099957.8 砷、汞含量的测定采用原子荧光光谱法测定砷、汞,校准曲线见图2和图3,结果见表12和表13。

图2表11 原子荧光法测砷的结果样品称样量/g 溶样体积/mL 含量/μg/L 含量/% 备注1#(液体样品)0.5236 100 0.8682 0.000017 平均值0.000017%1#(液体样品)0.5319 100 0.8245 0.000016 折算到10%Al2O3含量,0.000014% 2#(液体样品)0.5591 100 5.9553 0.00011 平均值0.00012%2#(液体样品)0.5128 100 6.4636 0.00013 折算到10%Al2O3含量,0.000081% 天泽(液体) 1.0165 100 2.979 0.0000293天泽(液体) 1.0120 100 3.903 加标1μg/L,回收率93.78%太仓(液体) 1.0094 100 1.315 0.0000130太仓(液体) 1.0094 100 2.275 加标1μg/L,回收率:96.28%爱尔福克(液体) 1.0788 100 2.322 0.0000215爱尔福克(液体) 1.0906 100 3.781 加标1.5μg/L,回收率:95.75%图3表12 原子荧光法测汞的结果序号样品名称样量/g 溶样体积mL Hg含量,% 备注1 天泽(固体) 3.3054 100 0.0000109白色2 HPAC(液体)10.2425 100 0.000000858 无色3 常州清流(液体)10.2552 100 0.000000636 无色4 山东(液体)10.2333 100 0.000000548 黄色5 爱尔福克(固体)0.6295 100 0.00000489 淡黄色7.9 铅、镉、铬含量的测定采用石墨炉原子吸收光谱法测定聚氯化铝中的铅、镉、铬,标准曲线见图4~图6,样品测定结果见表13。

图4图5图6表131#(液体样品)1#(液体样品)3#(固体样品)3#(固体样品)称样量/g 1.0420 1.0185 0.3218 0.3291溶样体积/mL 100 100 100 100铅含量/μg/L 3.08 3.14 23.90 22.90 铅含量/% 0.0000296 0.0000308 0.000743 0.000696 镉含量/μg/L 0.124 0.088 0.123 0.110 镉含量/% 0.00000119 0.00000086 0.00000382 0.00000334 铬含量/μg/L 34.07 25.55 119.02 107.72 铬含量/% 0.000327 0.000251 0.00370 0.003277.10 铅、镉含量的测定测定铅、镉时,由于样品中含量较低,需采用向试样中加入二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液使铅、镉螯合,用4-甲基-2戊酮萃取后采用火焰原子吸收光谱法测定。

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