聚合氯化铝和聚合硫酸铁哪个效果好
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。
聚合氯化铝和聚合硫酸铁处理水效果的研究
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。
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。
各种絮凝剂的特点大PK
pH值及温度影响小,生成污泥量少,易处理等优点,而且有机高分子絮凝剂可带C00-、NH+-、
-S03-等带电基团,可为链状、环状、网状结构,有机絮凝剂聚丙烯酰胺的厂家,但对各种无机絮凝剂的特点也还是有所了解的,所谓知已知彼,百战不殆嘛,下面亿生化工就为大家介绍一下平时常用的各种絮凝剂的特点!
无机絮凝剂中常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁,聚合氯化铁、聚合硫酸氯化铝(PACS)、聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)、聚合硅酸铝、聚合硅酸铁(PFsI)、聚合硅酸铁铝(PFAsI)、聚合硫酸硅酸铁(PFSS)、和聚磷酸氯化铝(PPAC)等,在无机盐类絮凝剂中,简单铝盐絮凝剂、铁盐絮凝剂较低,但投药量较大。残留在水中的铝离子会对饮用水造成二次污染;铁离子本身有颜色,并对设备有腐蚀作用;聚合无机盐类絮凝剂则絮凝效果好。其中聚合氯化铝(PAC)产量大、低;聚合硫酸铁(PFS)稍贵。其它类型的聚合无机盐类絮凝剂大多还处于探索阶段,尚未达到工业化生产规模,缺乏竞争力。一股来说,无机絮凝剂对各种复杂成分的水处理适用性强,但生成的絮体比较细小,沉降性较差,药剂成本比较高。
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。
水厂常见的混凝剂有哪些
水厂常见的混凝剂有哪些
常用污水处理混凝剂如下:
1.硫酸铝[Al2(SO4)3·18H2O]
应用较广的铝盐混凝剂,使用历史较久,目前仍广泛使用。
我国常用的是固态硫酸铝(精制和粗制)。
适用于pH=6.5-7.5,水温低时水解困难,形成的矾花松散,不及铁盐。
2.聚合铝(聚合氯化铝PAC和聚合硫酸铝PAS)
聚合氯化铝又称碱式氯化铝或羟基氯化铝,性能优于硫酸铝,使用较多,对水质适应性强,絮凝体形成快,颗粒大而重,投量少。
3.三氯化铁
是铁盐混凝剂中较常用的一种。
其特点如下所示。
1.适用的pH值范围较宽。
2.形成的絮凝体比铝盐絮凝体密实。
3.处理低温低浊水的效果优于硫酸铝。
4.三氯化铁腐蚀性较强。
4.硫酸亚铁
硫酸亚铁一般与氧化剂如氯气同时使用,以便将二价铁氧化成三价铁。
5.聚合铁
聚合铁包括聚合硫酸铁与聚合氯化铁,目前常用的是
聚合硫酸铁,它的混凝效果优于三氯化铁,它的腐蚀性远比三氯化铁小。
6.聚丙烯酰胺(PAM)
聚丙烯酰胺目前被认为是较有效的高分子絮凝剂之一,在废水处理中常被用作助凝剂,与铝盐或铁盐配合使用。
PAM与常用混凝剂配合使用时,应按一定的顺序先后投加,以发挥两种药剂的较大效果;固体产品不易溶解,宜在有机械搅拌的溶解槽内配制成0.1%-0.2%的溶液再进行投加,稀释后的溶液保存期不宜超过1-2周;有极微弱的毒性,用于生活饮用水净化时,应注意控制投加量。
聚硅酸铝铁_聚合氯化铝_聚合硫酸铁絮凝效果的比较
硫磺回收联合装置溶剂再生部分只需更换!"#$%!其余设备可不作改造"两方案核算结果基本相似!建议按方案&"改造"!结论通过工艺计算可以得出!为了满足新建’$$万()*焦化装置的瓦斯和液态烃脱硫要求!炼油厂现有脱硫装置需做如下改造#$’%一预分离脱硫装置塔+,&联合四脱硫装置塔&-由于塔盘开孔率太大!要做堵孔处理’$"%一预分离贫&富液泵共%台由于流量不够!要更换’$-%部分管线管径太小!要更换’$%%联合三酸性气冷凝冷却器$!".$%%冷却面积不足!要换大(因此!只要对炼油厂现有脱硫装置稍做改造!就完全可以处理新建’$$万()*焦化装置的瓦斯和液态烃)这样就可节省新建一套脱硫装置的投资"无机高分子絮凝剂聚合氯化铝&聚合硫酸铁在絮凝过程中各有其优点!铝盐虽然水解速度慢!但形成的絮体大而疏松!脱色性能好’铁盐水解速度快!形成的絮体小而密实"聚硅酸铝铁是在聚硅酸和传统铝盐&铁盐絮凝剂的基础上发展起来的复合无机高分子絮凝剂!它综合了铁系&铝系和聚硅酸絮凝剂的多重优点!与上述絮凝剂相比!具有沉降速度快!絮体大而疏松!污泥体积小!污泥脱水性能好等诸多优点!对造纸废水&印染废水&合成洗涤剂废水&制革废水&炼油厂废水有较好的除浊&脱色&除油效果/’0.1!是一种新型高效的复合絮凝剂"本文分别用聚硅酸铝铁&聚合氯化铝&聚合硫酸铁来处理钢铁厂&造纸厂废水!以比较其各自的絮凝性能优劣""实验部分"#"主要仪器及试剂仪器#,#2型紫外光栅分光广度仪!33+’型定时电动搅拌器"试剂#聚硅酸铝铁’聚合氯化铝’聚合硫酸铁’废水来自太原钢铁厂和广西某造纸厂""#$实验方法本絮凝试验采用烧杯试验法/41!该方法是评价絮凝剂的絮凝效果最通用的一种方法"具体实验步骤如下#*5在烧杯中注入待测废水样2$$67!并置于相应的搅拌下!废水应浸没过搅拌叶’85定好计时器!并调整搅拌转速为’2$9’4$:)6;<’=5用量筒取预先配好的絮凝剂溶液分别加到各烧杯中’>?在搅拌下!按预定量加完絮凝剂等药品之后!继续高速搅拌’926;<!然后把搅拌转速降到.$94$:@6;<!初始采用高速的搅拌是为了尽快地使絮凝剂获得均匀的分散!一旦混匀之后!即应尽快降低搅拌速度以助于絮体的成长’A?慢速搅拌’$92$6;<*一般取’.6;<%即停止搅拌!并小心地提出搅拌液!以免破坏已形成的絮体’B?立即观察并记录絮体的大小状态!同时在一定间隔时间内记录絮体的沉降面高度!以求取其沉降速度’C?取上清液分别测定浊度+色度&DE 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"能够生产出高掺量磷渣烧结砖"其物理性能指标达到\]^U<(&(+,)#\],(,/+))国家标准"高掺量磷渣烧结砖干燥与焙烧效果"抗压强度"泛霜"石灰爆裂性能优于其他原材料的烧结砖"是综合利废"保护环境"保护资源的优良建筑材料$能够直观对冷却壁检漏的高炉公开号!(’)(<,’申请人!山东省冶金设计院本发明提供一种能够直观对冷却壁检漏的高炉"它有高炉"高炉外壳内的炉衬中分别设置有诸多列由若干个相互串联的冷却壁串联组"高炉的上%下部分别有上#下围管"阀门分别与上#下围管相连接"各冷却壁串联组#进水口分别与阀门相连接"阀门与下围管相连接"高炉周围竖立设置有至少一根内装有浮子的透明视管"透明视管与冷却壁串联组相对应"并与其连接&本发明检漏位置直观%准确"检测时间短"它适应对高炉的快速检修"并有利于降低休风率%延长炉龄&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"。
三种絮凝剂除藻效果的比较
J一 六 联 数 显 电 动 搅 拌 器 ( 苏 金 坛 市 金 城 国 盛 实 J4 江 验 仪 器 厂 ) 2E ;7 2 型可见 光栅分光光度计 ( 海 光 谱 仪 器 有 上 限公司) ;GD 一C 射 光 浊 度 仪 ( 锡 科 达 仪 器 厂 ) S3 散 无 ;循环
12 1 实 验 试 剂 ..
盐 酸 ,上 海 振 企 化 学 试 剂 有 限公 司 ;氢 氧 化 钠 ,合 肥工业大学试剂厂 ; 酮 , 丙 上海 振 企 化 学 试 剂 有 限公 司 ; 聚合氯 化铝铁(AF ) P C ,购 自河南巩义 市净水剂材料厂 ,铁铝 有效质量分数3 0%;聚合硫酸铝铁(AS ) P C ,巩义市康源水处 理材料厂 ,氧化铝含 量为2 . 95%;聚合氯化铝(AC ,天津市 P ) 光复精细化工研 究所,氧 化铝含量为2 . 8 5%。
PAC>PA FC>PAFS。
1 材 料 与方 法
11 实验水 样 .
含 藻原 水取 合肥市环城河 ,时 间为6 9 。p - 月 H在71- .8 .1 8 4 之 间 ,浊度在 1 . 2 .之 间,叶绿 素a 29 21 - 的范 围在 1.12 .6 1 -0 2 4
—
12 实 验试 剂 与材 料 .
f 文章编 号 10716 (000 .0 90 10 852 1)506 3
赵 莉莉 ,刘文静 ,何 贤珍 , 贾金 一,彭书传
Co pa i o fAl g e o l f c fThr e K i fFl c ul nt m r s n o a eR m va e to Ef e ndso o c a Z a i, i nig He a z e ,i J y, e gS u h a h oLl L uWej , n h n J n iP n h c u n i n Xi ai
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 。
絮凝剂种类及其优缺点
絮凝剂种类及其优缺点絮凝剂种类及其优缺点1、明矾明矾溶于水后电离产生了Al3+,Al3+与水电离产生的OHˉ结合生成了氢氧化铝,氢氧化铝胶体粒子带有正电荷,与带负电的泥沙胶粒相遇,彼此电荷被中和。
失去了电荷的胶粒,很快就会聚结在一起,粒子越结越大,终于沉入水底。
这样,水就变得清澈干净了。
2、聚合硫酸铁聚合硫酸铁与其他无机絮凝剂相比具有以下特点:1.新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂;2.混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快;3.净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠;4.除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;5.适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小;6.对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳;7.投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。
3、聚合氯化铝PAC聚合氯化铝由于喷雾干燥稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥聚合氯化铝投加量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。
除此之外,用喷雾干燥产品可保证安全性,减少水事故,对居民饮用水非常安全可靠。
聚合氯化铝,简称高效聚氯化铝,或高效PAC。
采用目前最为先进的生产工艺,使用高效度的优质原料反应聚合而成。
所有质量指标都达到甚至超过国标GB15892-2009要求。
聚氯化铝是通过喷雾干燥工艺加工而成.因此也可叫高效级喷雾干燥聚合氯化铝.聚氯化铝PAC产品特性:开碧源牌PAC产品具有粉末细、颗粒均匀、易溶于水、絮凝效果好、净化高效稳定、投加量少、成本低等特点。
常用混凝剂及其特点
常用混凝剂及其特点
混凝剂是一种在水处理、污水处理、纸浆和造纸、矿业、食品加工等领域中常用的化学剂。
它们的作用是使悬浮在水中的颗粒结合在一起形成较大的团块,以便于沉淀和过滤。
以下是几种常用混凝剂及其特点:
1. 氯化铁:氯化铁是一种常见的金属盐混凝剂,它的特点是成
本低廉,处理效果好,适用于各种水质。
但使用过量容易导致水中铁含量过高,影响水质。
2. 聚合氯化铝:聚合氯化铝是目前应用最广泛的混凝剂之一,
它的特点是处理速度快,处理效果好,使用方便。
但缺点是对水质要求较高,有时需要结合其他混凝剂使用。
3. 硫酸铝:硫酸铝是一种含铝的无机盐混凝剂,它的特点是处
理效果好,使用方便,但对水质要求较高,使用过量容易导致水中铝含量过高。
4. 聚丙烯酰胺:聚丙烯酰胺是一种有机高分子混凝剂,它的特
点是可以在较小的用量下达到很好的处理效果,不会对水质造成污染。
但缺点是成本高,处理速度较慢。
以上是常用混凝剂及其特点的介绍,不同的混凝剂适用于不同的水质和处理要求,需要根据具体情况选择合适的混凝剂。
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关于聚铁与聚铝在预处理上的优劣分析
关于聚铁与聚铝在预处理上的优劣分析成分对比聚合硫酸铁:三价铁离子,硫酸根离子聚合氯化铝:氯离子,铝离子,钙离子反应机理对比聚合硫酸铁:在水中形成氢氧化铁的胶体,达到去除水中污染物的作用。
产生的矾花为黄色,絮团一般,沉淀速度快。
聚合氯化铝:在水中形成氢氧化铝的胶体,达到去除水中污染物的作用。
产生的矾花为白色,絮团较大,沉淀速度较慢。
预处理可能出现的情况分析。
聚合硫酸铁就目前而言,聚合硫酸铁用于物化处理比较常见,但仅仅局限于后续没有生化的物化处理,而往往在使用聚合硫酸铁进行物化预处理后,会导致生化系统变黑,并对生化系统造成一定的冲击。
一般硫酸铝被广泛使用于预处理工艺,且其出水进生化系统不会对生化系统造成冲击作用,一直得到广泛使用。
聚合硫酸铁与硫酸铝中都含有大量的硫酸根离子,不同的是聚合硫酸铁是铁盐絮凝剂,产生的是氢氧化铁胶体沉淀。
而硫酸铝属于铝系絮凝剂,产生的是氢氧化铝胶体沉淀。
导致聚合硫酸铁预处理后,生化会受到冲击的原因:1、预处理时,残留的铁离子与硫化物反应生成硫化铁的黑色沉淀。
2、生成的氢氧化铁胶体与硫化物发生反应,生成硫化铁的沉淀。
聚合氯化铝聚合氯化铝,一般同样较少运用在预处理上,因为聚合氯化铝单价比较贵,且产生的矾花较轻,不易沉淀。
但聚合氯化铝在使用过程中,不会产生硫酸根,所以不会因为水中硫酸根含量太高,导致硫化物太高。
对于预处理造成的生化冲击,建议采取以下措施:1、立即更换药剂。
2、立即将初沉池水质进行更换处理,让尽可能有毒害作用的废水不进入生化系统。
3、对于已经收到冲击的生化系统,建议加大排泥量,同时补充新鲜活性污泥,确保生化系统冲击减小。
4、适当补充菌种,补充因冲击造成的菌种数量。
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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絮凝剂有哪些
絮凝剂,即指能够降低或消除水中分散微粒的沉淀稳定性和聚合稳定性,使分散微粒凝聚、絮凝成聚集体而除去的一类物质。
因此,现被广泛应用于污水处理,那么,该产品都有哪些种类呢?
1、聚合氯化铝
一种无机高分子混凝剂,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。
具有成型快,活性好,过滤性好、适应PH值宽以及适应性强等特点,所以,现被广泛应用于城市给排水净化、工业给水净化以及城市污水处理等。
2、聚合硫酸铁
形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。
现广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
3、聚丙烯酰胺
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,可以降低液体之间的磨擦阻力,按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。
现被广泛用作助留剂,补强剂、助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂、降水剂,驱油剂以及增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
以上就是絮凝剂常见3大种类,当然,除此之外,还有很多,如:三氯化铁、聚亚铁、聚合硅酸以及聚二甲基二丙烯基氯化铵。
但由于不同类型的絮凝剂具有不同的特点以及使用范围,因此,大家在选择时应根据自己具体需求来选择。
聚合氯化铝与聚磷硫酸铁絮凝除藻比较研究
o eI Oi ra i ca ua t,P lmei Al n m hoieP )n oy r h sh t F rcS l t( P S , n f h W og nc og lns oy r u u C l d ( AC a dP lmei P op ae er uf e P F ) a d t n c mi r c i a
me tr s l ,t i p p r s O h t FS i an w fe t ec a u a t n s c a u a in e fc e t rt a AC e ie t i r e u t s h s a e l WSt a l PP s e e fc i o g l n 。a d i o g lt fe ti b te h n P v t o s vd n — l ;wh l c o a g ed mi a e i t r i c n n e i r v me t n a g e r mo a o e a i n b s F s e d o AC y i mir - l a o n l wa e l t a mk mp o e n l a e v l p r t y u e PP S i ta f e n i o n P .
a l ws ①Th et aai f P Sa dP .ml2 0 epc vl; P Si s pr r OP e v ga— s ol : f o e s pct o F n AC i 15 、. ml set e ②P F u ei AC i r b c y P s r i y s ot n mo i l n
K y wo d P l e rs oy r u n m lr e Poy r o p a e F ri uf t B a e e t C me i Al c mi u Cho i d lme i Ph s h t e r S I e c c a e k r s T ni t c u e t S r tr y u
聚合氯化铝与聚磷硫酸铁絮凝除藻比较研究
Abstract Wit h t he water samples f ro m Lianhua Lake , beaker test was carried out to compare t he coagulatio n efficiency of t he two inorganic coagulant s , Polymeric Aluminum Chlo ride ( PAC) and Polymeric Pho sp hate Ferric Sulfate ( PPFS) , and
图 2 絮凝剂投加量与浊度去除率关系
明 :两种絮凝剂的过量投加 ,均会减小絮凝剂水解 成分中的正电荷总量 ,这会降低压缩双电层 、吸附 中和机理去除藻类细胞 、浊度时所起的作用 ; PPFS 聚合物分子长度和分子量均高于 PAC ,故在聚合 物桥联 、网捕去除藻类细胞 、浊度物质去除能力方 面 ,PPFS 强于 PAC。
对原水叶绿素 - a 和浊度的去除率均先上升再缓 慢下降 。PPFS 在投加量为 11 5mg/ L 时叶绿素 a 和浊度去除率最高 ,分别为 901 1 %、921 0 % ; 而 PAC 在投加量为 21 0mg/ L 时叶绿素 - a 和浊度去 除率才达到最高 ,分别为 831 2 %、821 9 %。实验表
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环境保护科学 第 33 卷 第 6 期 2007 年 12 月
学仪器厂) , ZR - 326 混凝实验搅拌机 (深圳中润 水工业科技有限公司) , XSP - 02MA 生物显微镜 (重庆麦克光电仪器有限公司) 。 1. 2 实验方法
向原水中分别投加 01 5mg/ L 、11 0 mg/ L 、11 5 mg/ L 、21 0 mg/ L 、21 5 mg/ L 、31 0 mg/ L 的絮凝剂 , 进行烧杯实验 。分别测定原水处理前后的叶绿素 a 含量和浊度 ,从这两个方面比较 PPFS 与 PAC 的除藻效果 ,并通过镜检分析原水处理前后藻类群 落变化[7 ] 。
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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。