高铁酸钾氧化性在水净化中的应用

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高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用高铁酸钾作为一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。

它不仅可以用于水处理、催化剂、玻璃、陶瓷等工业领域,还可以用于医药、农业、食品等领域。

本文将从高铁酸钾的性质、应用领域、制备方法等方面进行介绍。

一、高铁酸钾的性质高铁酸钾是一种无机化合物,化学式为KFeO4。

它是一种红色晶体,可溶于水,呈酸性。

其分子量为230.03,密度为2.89 g/cm3。

高铁酸钾在高温下易分解,受热时会产生有毒气体,需要注意安全。

二、高铁酸钾的应用领域1.水处理高铁酸钾可以用于水处理中的氧化、沉淀、脱色等过程。

它可以与有机物反应,使其分解成无害物质,同时还可以去除水中的重金属离子、氨氮等有害物质,从而达到净化水质的目的。

2.催化剂高铁酸钾可以作为催化剂,广泛应用于有机合成、石油化工等领域。

它可以促进化学反应的进行,提高反应速率和效率,从而降低生产成本。

3.玻璃、陶瓷高铁酸钾可以用于制备高温玻璃和陶瓷。

在玻璃和陶瓷的制造过程中,高铁酸钾可以作为着色剂,使玻璃和陶瓷呈现出红色或棕色。

4.医药高铁酸钾可以用于制备一些药物,如治疗铁缺乏性贫血的药物。

它可以提高人体对铁的吸收率,从而使身体更好地吸收铁元素。

5.农业高铁酸钾可以作为植物营养剂,提供植物所需的铁元素。

它可以促进植物的生长和发育,增加产量和品质。

6.食品高铁酸钾可以用于食品加工中的防腐剂和色素。

它可以防止食品变质,同时还可以使食品呈现出红色或棕色。

三、高铁酸钾的制备方法高铁酸钾的制备方法主要有两种,一种是从高铁酸钠中制备,另一种是通过氧化铁和氢氧化钾反应制备。

1.从高铁酸钠中制备将高铁酸钠溶于水中,加入氯化钾,反应生成高铁酸钾。

反应方程式如下:Na2FeO4 + 2KCl → 2NaCl + K2FeO42.通过氧化铁和氢氧化钾反应制备将氧化铁和氢氧化钾混合,加热反应,生成高铁酸钾。

反应方程式如下:2Fe2O3 + 4KOH + 3O2 → 2K2FeO4 + 2H2O四、高铁酸钾的安全注意事项1.高铁酸钾有毒,需要注意防护措施。

高铁酸钾降解废水的原理

高铁酸钾降解废水的原理

高铁酸钾降解废水的原理高铁酸钾(Potassium Ferrate,简称KF)是一种新型的氧化剂,具有高效、快速降解废水的能力。

其降解废水的原理主要包括如下几个方面:1. 高铁酸钾具有较高的氧化还原电位,在酸性条件下可迅速释放出氧气以及高价铁离子(Fe(VI)),这些物质对废水中的污染物具有强氧化性。

氧气能直接与有机污染物发生氧化反应,而高价铁离子则能与硫化物、亚硝胺等物质发生强氧化反应。

2. 在高铁酸钾降解废水的过程中,高价铁离子(Fe(VI))会逐渐还原成低价铁离子(Fe(III))。

这是由于高价铁离子的强氧化性,它能够将有机物氧化成低价物质,并自身还原为低价铁离子。

这种还原反应可以提供大量的活性氧,进一步增强废水中有机物的降解效果。

3. 高铁酸钾还具有一定的沉淀作用。

在废水中添加高铁酸钾后,其会与废水中的离子发生化学反应生成一种不溶性沉淀物。

这种沉淀物能够吸附悬浮物、重金属、磷等有害物质,从而实现其去除。

综上所述,高铁酸钾能够通过释放氧气和高价铁离子发生氧化反应,降低废水中有机物的浓度;同时,其强氧化性能够将有机物氧化成低价物质,形成更容易降解和去除的废物;另外,高铁酸钾还具有沉淀作用,可吸附废水中的悬浮物和有害离子并沉淀下来。

这些综合作用使高铁酸钾成为一种高效、快速降解废水的理想氧化剂。

在实际应用中,高铁酸钾降解废水的过程还需要考虑一些操作因素,如溶液pH 值、温度、反应时间、高铁酸钾的投加量等。

不同的废水种类和水质状况等因素也会对高铁酸钾的降解效果产生影响。

为了最大限度地发挥高铁酸钾的降解能力,需要经过实验研究进行优化,选择适合的操作参数。

近年来,高铁酸钾的应用越来越广泛,已经成为一种非常有潜力的废水处理技术。

它能够高效地去除废水中的有机物、重金属离子等污染物,且废水处理后产生的沉淀物也相对稳定和易于处理。

由于其高效、环保的特点,高铁酸钾在废水处理领域有着广阔的应用前景。

高铁酸钾处理水的原理

高铁酸钾处理水的原理

高铁酸钾处理水的原理篇一:《高铁酸钾氧化性在水净化中应用》高铁酸钾氧化性在水净化中的应用【摘要】论述了高铁酸钾本身具有的强氧化性在水处理中的应用前景及反应原理。

研究表明,高铁酸钾能够有效地净化水中微生物、无机以及有机污染物,且污染物的净化效果与高铁酸钾投加当量、溶液ph、反应时间等有关。

【关键词】高铁酸钾;氧化性;应用水;净化随着研究的深入,高铁酸钾的强氧化性在水处理领域得到广泛的重视。

feo4(fe (vi))以五价的高酸铁根的形式存在于水溶液中,五价高酸铁的氧化性极强。

在酸性条件下氧化电位表现为+2.20 v,而碱性条件下还原电位+0.72 v。

尤其是在酸性条件下,高铁酸钾的氧化能力很高,同目前水处理过程中使用的消毒剂相比其氧化能力强10倍以上,它能迅速杀灭水中的各种细菌和病毒,而且氧化过程中不生成三氯甲烷、氯酚等危害人体健康的水处理副产物,还原产物 fe3+或fe(oh)3是无害的无机絮凝剂。

高铁酸钾的强氧化性时期成为氧化、吸附、助凝、絮凝、除臭、杀菌一体的有效净化水的高效多功处理剂,处理后的水无菌、无色、无嗅、无味。

研究表明,为了充分利用高铁酸钾的氧化性在水处理中的作用效果,需要研究高铁酸钾对水处理杂质的类型及作用机理,这对于更好的将高铁酸钾应用于水处理有重要的意义。

1.杀菌作用高铁酸钾在进入水体后,其氧化性会可破坏细菌细胞壁、细胞膜及细胞结构中的一些酶等物质,进而抑制或阻碍了蛋白质和核酸的篇二:《题目abc939687e21af45b307a88b》一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。

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高铁酸钾在水处理中的作用

高铁酸钾在水处理中的作用

高铁酸钾在水处理中的作用高铁酸钾,这个名字听上去像是科学家们的秘密武器,其实它在水处理中的作用可是相当厉害的。

想象一下,水就像我们生活中的小精灵,有时候它们也会捣乱,变得浑浊不堪,甚至散发出阵阵异味。

这个时候,高铁酸钾就像是那个“超能英雄”,能迅速出场,解决问题。

说到水处理,大家可能会想到各种各样的设备、化学品,甚至复杂的程序,但高铁酸钾却是其中的一颗明珠,简单又高效。

咱们来聊聊它的“外貌”。

高铁酸钾,看上去像一堆小颗粒,颜色是那种典雅的紫色。

别小看了这小颗粒,它们可是水处理领域的“明星”。

当它们溶解在水中时,就开始发挥神奇的作用。

高铁酸钾最重要的功能之一就是去除水中的污染物,特别是那些顽固的有机物和重金属。

就像我们家里的清洁剂,擦擦就干净了,高铁酸钾也是这样,通过化学反应把那些坏家伙给“打包”了。

再来看看它的工作原理。

高铁酸钾能在水中与污染物发生反应,形成一种叫做沉淀物的东西。

想象一下,你把一颗糖扔进水里,糖会慢慢溶解,但如果是高铁酸钾,它就像个调皮的孩子,跟水里的脏东西一起玩耍,最终形成一团团“沉淀”,然后这些沉淀就可以轻松地被过滤掉,水变得清澈见底。

真的是“水清了,心情也好了”。

使用高铁酸钾的好处可不止于此。

它的环保特性也是个大亮点。

在如今这个提倡绿色生活的时代,很多人开始关注环保问题,高铁酸钾恰好符合这个趋势。

它不会产生有害的副产品,这意味着我们的水处理不仅有效,而且对环境友好。

就像喝一杯清水,既滋润又健康,没有负担。

水处理得当,最终流入河流、湖泊中的水也是干净的,鱼儿们能在水中畅游,人们也能安心饮用,这不就是我们追求的美好生活吗?高铁酸钾的应用范围广泛。

它不仅可以用在饮用水的处理上,还能在工业废水的处理过程中发挥重要作用。

想象一下,工厂产生的废水如果不处理,流到河里,那可真是“闯祸”了。

高铁酸钾帮助这些工厂把污水处理干净,再放回自然,既保护了水资源,又实现了可持续发展。

对工厂来说,使用高铁酸钾简直是省时省力的好办法,真是一举两得。

高铁酸钾在水处理方面的应用

高铁酸钾在水处理方面的应用

高铁酸钾在水处理方面的应用高铁酸盐具有很强的氧化性,氧化能力优于氯和臭氧,溶于水中能有效杀灭水中的微生物和藻类,还能氧化分解各种有机、无机污染物,如酚、有机氮、硫化物、氰化物等,而且在整个净化过程中不会产生三氯甲烷、氯代酚等二次污染物[1]。

研究表明,与PAC 单独投加相比,复合高铁酸盐溶液与PAC 联合投加对水体中的氨氮、COD、细菌、浊度、藻细胞等的去除效果更好,且达到同样处理效果所需药剂量少[2]。

与传统水处理剂相比,高铁酸钾不仅能快速杀灭水中的细菌、病毒,而且能去除水中的部分有机物、重金属离子和藻类等污染物,其分解产物Fe(OH)3胶体,可以吸附去除水中有机及无机污染物,对重金属有特殊功效,还能起脱色除臭作用,Fe(OH)3还具有絮凝作用,且对水体无二次污染[3]。

本文旨在对国内外高铁酸钾在水处理方面的应用进行总结,为水处理技术提供理论基础和技术支持。

1 高铁对微生物的去除1.1 杀菌消毒作用高铁酸钾具有强氧化性,加入水体后可破坏细菌的某些结构(如细胞壁、细胞膜)及细胞结构中的一些物质(如酶等),抑制和阻碍蛋白质及核酸的合成,使菌体的生长和繁殖受阻,起到杀死菌体的作用。

首次发现高铁酸钾具有明显的灭菌作用是在1974 年,试验的两种细菌被完全去除[4]。

少量的高铁酸钾即可达到良好的杀菌效果,研究表明,质量浓度为10 ~40 mg·L-1 的高铁酸钾在反应5 min 后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的杀灭率即可达100%,对真菌的杀灭率也高于99.5%[5]。

高铁酸钾对温和气单胞菌(Aeromonas sobria)、河弧菌(Vibrio f lurialis)、弧菌I 组淡水亚组弧菌(Vibrio group I freshwater subgroup)的抑制效果良好,施以高铁酸钾溶液作用1 h 后,对以上两种弧菌亦表现出很强的杀灭效果[6]。

后来的研究证实,高铁酸钾对大肠杆菌有良好的灭活作用,其灭活效率随pH 降低而升高[7]。

高铁酸盐在废水中的作用

高铁酸盐在废水中的作用

高铁酸盐在工业废水中的应用1高铁酸盐用于有机污染物的降解高铁酸盐和被还原生成的铁的中间氧化态都有极强的氧化性。

此外,高铁酸盐能够将水分子分解成具有强氧化性的原子氧,可以氧化有机污染物,并可能将有机物最终分解为二氧化碳。

同时,还原产物Fe(OH)3具有混凝、吸附性能,也有助于有机污染物的去除。

高铁酸钾可将羟胺、N-甲基羟胺、N-苯胲、邻甲基羟胺分别快速氧化成氮氧化物、亚硝基甲烷、亚硝基苯、甲醇和氮气;还可将硫代硫酸盐、苯亚磺酸盐、蛋氨酸、甘氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸、二甲亚砜分别快速氧化成亚硫酸盐、苯磺酸盐和对应的砜。

高铁酸钾去除有机污染物的效能主要取决于高铁酸钾与有机物的比例,过量的高铁酸钾对去除有机污染物是有利的。

研究结果表明高铁酸钾与有机物的质量配比在3∶1~5∶1之间,pH<8条件下高铁酸钾降解苯、氯苯、烯丙苯、苯酚的百分率分别为18%~47%、23%~47%、85%~100%、32%~55%。

高铁酸钾与有机物固定物质的量比为5∶1,pH在8~9条件下高铁酸钾与不同有机物污染物速率常数和半衰期(有机物消耗一半所需要的时间)。

2高铁酸盐用于无机污染物的氧化高铁酸盐具有极强的氧化能力,可以将无机污染物氧化成无害的物质,同时高铁酸盐分解的产物Fe(OH)3具有良好的混凝、吸附共沉淀功能,可将有害离子沉降从体系中除去。

高铁酸钾对Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+等重金属离子具有较强的去除作用。

质量浓度分别为31.9、104、56.2、27.5 mg/L的Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+的废水中,加入适量的高铁酸钾其去除率分别为98.0%、98.9%、98.6%、94.5% [15]。

Y.Lee,在一定的条件下高铁酸盐去除As(Ⅲ)的效能主要取决于高铁酸钾与有机物的比例和反应时间,Fe(VI)与As(Ⅲ)的比例为3∶2时,高铁酸盐可以将As(Ⅲ)氧化成As(V),进而沉淀去除。

河水的除砷实验表明用2.0 mg/L Fe(Ⅵ),可将水中砷的质量浓度由原来的517 g/L降到50 g/L。

高铁酸钾氧化性在水净化中应用

高铁酸钾氧化性在水净化中应用

高铁酸钾氧化性在水净化中的应用【摘要】论述了高铁酸钾本身具有的强氧化性在水处理中的应用前景及反应原理。

研究表明,高铁酸钾能够有效地净化水中微生物、无机以及有机污染物,且污染物的净化效果与高铁酸钾投加当量、溶液ph、反应时间等有关。

【关键词】高铁酸钾;氧化性;应用水;净化随着研究的深入,高铁酸钾的强氧化性在水处理领域得到广泛的重视。

feo4(fe (vi))以五价的高酸铁根的形式存在于水溶液中,五价高酸铁的氧化性极强。

在酸性条件下氧化电位表现为+2.20 v,而碱性条件下还原电位+0.72 v。

尤其是在酸性条件下,高铁酸钾的氧化能力很高,同目前水处理过程中使用的消毒剂相比其氧化能力强10倍以上,它能迅速杀灭水中的各种细菌和病毒,而且氧化过程中不生成三氯甲烷、氯酚等危害人体健康的水处理副产物,还原产物 fe3+或 fe(oh)3是无害的无机絮凝剂。

高铁酸钾的强氧化性时期成为氧化、吸附、助凝、絮凝、除臭、杀菌一体的有效净化水的高效多功处理剂,处理后的水无菌、无色、无嗅、无味。

研究表明,为了充分利用高铁酸钾的氧化性在水处理中的作用效果,需要研究高铁酸钾对水处理杂质的类型及作用机理,这对于更好的将高铁酸钾应用于水处理有重要的意义。

1.杀菌作用高铁酸钾在进入水体后,其氧化性会可破坏细菌细胞壁、细胞膜及细胞结构中的一些酶等物质,进而抑制或阻碍了蛋白质和核酸的合成,从而抑制了菌体的生长和繁殖,实现了杀死菌体的效果。

研究表明,采用低浓度的高铁酸钾即能取得良好的杀菌效果,特别是对大肠杆菌、f2 病毒等的灭菌效果非常明显。

质量浓度为10-30mg·l-1高铁酸钾溶液通过5 min 反应对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的杀死率为100%,同时对真菌的杀灭率也在 99.7%以上。

与其它消毒剂相比,少量的高铁酸钾即能实现较高的杀菌效率。

对比高铁酸钾和联用硫酸铁(fs)与cl2的两种消毒法对比杀灭大肠杆菌的效果。

反应时间设定为30 min,投量为 4 mg·l-1的fs 和投量为10 mg·l-1的cl2可将大肠杆菌完全杀灭,而仅需 6 mg·l-1的高铁酸钾投量就可以实现100%的杀菌率。

高铁酸钾净水原理

高铁酸钾净水原理

高铁酸钾净水原理高铁酸钾是一种常用的净水材料,它可以有效去除水中的重金属离子、有机物质和微生物等有害物质,被广泛应用于工业和民用净水领域。

那么,高铁酸钾是如何实现净水的呢?接下来,我们就来详细介绍一下高铁酸钾净水的原理。

首先,高铁酸钾在水中溶解后会产生高铁酸根离子和钾离子。

高铁酸根离子具有很强的吸附能力,它可以与水中的重金属离子和有机物质发生化学反应,形成沉淀物质,从而将这些有害物质从水中去除。

此外,高铁酸根离子还可以与水中的微生物发生电化学反应,破坏微生物的细胞结构,达到杀菌消毒的效果。

其次,高铁酸钾在水中溶解后会产生氧化还原反应。

高铁酸根离子具有较强的氧化性,它可以与水中的有机物质进行氧化反应,将有机物质分解成无害的物质,从而净化水质。

同时,高铁酸根离子还可以与水中的硫化物等还原性物质进行氧化反应,将其氧化成无害的物质,达到净化水质的效果。

最后,高铁酸钾还可以起到调节水质pH值的作用。

高铁酸根离子具有一定的缓冲能力,它可以稳定水质的pH值,防止水质酸碱度过高或过低对生态环境造成影响。

综上所述,高铁酸钾通过高铁酸根离子的吸附作用、氧化还原反应和调节pH 值的作用,实现了对水质的净化和稳定。

在实际应用中,高铁酸钾可以通过加入净水设备或直接投加到水中的方式进行使用,有效去除水中的有害物质,保障人们的饮用水安全。

同时,高铁酸钾净水原理也为我们提供了一种环保、高效的水处理方法,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。

总之,高铁酸钾净水原理的深入理解和应用,对于解决当前水质污染和保障人们健康饮水具有重要意义,也为我们提供了一种可持续发展的水处理技术路径。

希望通过不断的研究和实践,能够更好地发挥高铁酸钾的净水作用,为人类创造更加清洁、健康的生活环境。

高铁酸钾除锰研究

高铁酸钾除锰研究

高铁酸钾除锰研究摘要:现如今的生活饮用水源大多来源于周边的湖泊河流,我国众多地区出现水体总锰含量超标的现象。

高铁酸钾具有强氧化性,因此在水处理中具有较高的应用价值。

本文用高铁酸钾作为处理剂,通过对色度、浊度、UV254及锰浓度进行分析,研究水中锰的去除效果。

关键词:锰浓度;氧化性;高铁酸钾;去除效果1.前言锰是一种多价态元素,它的主要价态有5种:+2,+3,+4,+6和+7价。

二价锰离子(M2+)在水中最为稳定,大锰在水中主要以二价形式存在[1]。

我国生活饮用水水质标准规定锰质量浓度应低于0.lmg/L。

锰超标会使色度增大,并且对人体的危害很大,人体锰超标中毒,严重危害人的神经系统。

高铁酸钾具有强氧化性,利用高铁酸钾的氧化性可以有效的杀菌、杀毒;除藻、腐殖质和难降解的有机物以及色度、浊度等[2],并且不会产生二次污染。

高铁酸钾中的Fe是+6价的,在水中Fe6+还原成Fe3+,生成Fe(OH)3。

还原产物Fe(OH)3具有混凝和吸附的作用,让细小的絮体形成更大的絮体,更有利于后续的处理。

高铁酸盐与高锰酸钾相比较,前者氧化性很强。

与与次氯酸相比较,不会产生卤代消毒副产物[3]。

2.实验部分2.1实验试剂与仪器将K2FeO4配置成1g/L的K2FeO4溶液,现用现配。

次氯酸配成10g/L溶液,粉末碳称取5g,使用1000mL容量瓶定容,配成浓度为5g/L的粉末碳溶液。

称取20g的聚合氯化铝,使用1000mL容量瓶定容,配成浓度为20g/L的聚合氯化铝(PAC)。

采用六联同步定时搅拌仪;浊度仪;色度仪;1000ml真空抽滤瓶;真空抽滤装置;原子分光光度计;2.2实验过程与方法首先在六联定时同步搅拌仪上进行,将水样转移至6个1000mL的烧杯中投加一定量的聚合氯化铝已210r/min转速搅拌30s,再加入①一定量的高铁酸钾②一定量粉末碳和高铁酸钾,持续用210r/min转速搅拌30s,再用80r/min的转速搅拌3min,在用60r/min的转速搅拌6min,再静置15min后去液下2cm处的上清液,对沉后水样用色度仪和浊度仪分别测定色度和浊度,再对水样进行真空抽滤,测定过滤后水样色度以及锰的含量。

高铁酸盐在水中具有多种功能的绿色氧化剂

高铁酸盐在水中具有多种功能的绿色氧化剂

ECOLOGY区域治理高铁酸盐:在水中具有多种功能的绿色氧化剂*沈阳航空航天大学能源与环境学院 田禹,于航摘要:工业化和城市化的快速发展使我国经济实力迅猛提升,但是随之也出现了许多问题,环境问题就是其中最为严重的一个,各种污染物被排放到环境中,对人类的健康造成了很大的威胁[1]。

高铁酸盐作为一种具有氧化、消毒和吸附混凝等多功能的绿色水处理剂,在环境修复中具有广阔应用前景。

本文主要介绍了高铁酸盐的水处理技术研究进展,以及高铁酸盐的氧化新兴有机污染物的优势,并对未来的研究方向进行了展望。

关键词:高铁酸盐;多功能;研究方向中图分类号:V312+.2 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)39-0126-0001目前,氧化法是解决污染的主要方法。

高铁酸盐作为一种新兴的氧化剂,同时具备氧化、吸附、混凝、消毒以及提高污泥脱水率等多种功能,既可以用于预氧化阶段,又可以用于混凝处理阶段,同时还能够去除水体中存在的天然有机物(NOM)以及无机物[2]。

高铁酸盐包括Fe(VI)、Fe(V)、Fe(IV),Fe(VI)高铁酸盐极易溶于水,在水中一旦获得电子,就会被还原成中等价态而且更具活性的Fe(Ⅴ)和Fe(Ⅳ)的高铁酸盐物种,并最终形成Fe(Ⅲ)物种。

水溶液中的Fe(Ⅲ)主要以(FeOH)3形态存在,是一种絮凝剂,不但可以吸附有机污染物絮凝沉积从而增加有机污染物的去除效果,还可以吸附水体中的微生物、胶体颗粒和重金属,以达到净水效果[3]。

Fe(VI)对水源的处理已经显示出超过99.9%的总大肠杆菌的灭活率,结果表明,Fe(VI)可以在较宽pH范围内以低剂量或在短接触时间内就可导致大肠杆菌DNA聚合酶的氧化,进而产生不可逆的灭活性[3]。

高铁酸盐与臭氧不同,高铁酸盐不与溴离子反应,不易形成致癌的溴酸根离子[4]。

斑马鱼胚胎死亡试验表明,高铁酸盐的氧化产物并不会对水体造成二次污染。

高铁酸盐可以快速杀灭大肠杆菌,并可以有效破坏污泥结构,提高污泥脱水性能[5]。

浅谈高铁酸钾在水产养殖中的实际应用

浅谈高铁酸钾在水产养殖中的实际应用

浅谈⾼铁酸钾在⽔产养殖中的实际应⽤2019-08-13⾼铁酸钾是20世纪70年代以来开发的新型⽔处理剂。

1841年美国学者Fremy⾸次合成了⾼铁酸钾。

⾼铁酸钾是六价铁盐,具有很强的氧化性,溶于⽔中能释放⼤量的原⼦氧,从⽽能够⾮常有效地杀灭⽔中的病菌和病毒。

与此同时,⾃⾝被还原成新⽣态的Fe(OH)3,这是⼀种品质优良的⽆机絮凝剂,能⾼效地除去⽔中的微细悬浮物。

更为重要的是,⾼铁酸钾在对⽔消毒和净化的整个过程中不产⽣任何对⼈体有害的物质。

因此,⾼铁酸钾是⼀种集氧化、吸附、杀菌、灭藻、去浊、脱⾊、除臭为⼀体的新型⾼效⽔处理剂。

那么,在⽔产养殖中,⾼铁酸钾有哪些实际应⽤呢?⼀、去除⽔中有机污染物朱启安等研究表明,在反应温度为36℃、⽔的pH值约为7的条件下,对2,4,6-三氯酚浓度为10 mg/L的配⽔采⽤100 mg/L的⾼铁酸钾氧化处理5~8 min后,对2,4,6-三氯酚含量降为0.08 mg/L;曲久辉等研究了⾼铁酸钾对⽔中微量邻氯苯酚的去除效果,结果表明,邻氯苯酚的质量浓度为4mg/L时,加⼊60 mg/L的⾼铁酸钾氧化处理10 min,对邻氯苯酚的去除率可达99.3%。

此外,⾼铁酸钾还可⽤于⼄醇胺、醇、羧酸、胺、羟酮、氢醌、苯胺、肟和SCN-等化合物的氧化去除。

⼆、⾼铁酸钾对微囊藻毒素的去除⾃20世纪90年代以来,淡⽔⽔体富营养化现象⽇益严重,⽔体的富营养化往往导致藻类疯长形成⽔华,造成⽔味腥臭、透明度下降,消耗⽔体中溶解氧,影响⽔产品的养殖。

⾼铁酸钾是⼀种强氧化剂,通过攻击微囊藻毒素Adda基团中的共轭双键⽽使MC毒性消失,从⽽提⾼⽔产品质量及改善养殖⽔质。

雷庆铎等研究了⾼铁酸钾对微囊藻毒素(MC-LR)的去除效果,探讨不同反应影响因素(反应时间、⾼铁酸钾质量浓度、温度、pH值)对去除率的影响。

结果表明,⾼铁酸钾能够有效地去除⽔中的MC-LR。

其去除率与⾼铁酸钾投加质量浓度、反应时间成正相关,其中⾼铁酸钾质量浓度对去除效果的影响较为明显;反应温度对去除率的影响不显著;pH值对去除率也有重要影响。

高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用
1. 高铁酸钾(Potassium Ferrate,KFeO4)是一种高效的氧化剂,广泛应用于净水、污水处理、废水处理、河湖保护等环境治理领域。

2. 高铁酸钾可高效地去除水中的有机物、氨氮、亚硝酸盐、氰化物、重金属等污染物,特别适合处理深色和难降解的废水。

3. 高铁酸钾的氧化作用可破坏有机物的化学结构,从而降低BOD/COD值,有效促进废水的生物降解及后续工艺处理。

4. 高铁酸钾同时还具有良好的杀菌、消毒作用,可以快速灭杀水中的细菌、病毒、藻类等微生物。

5. 由于高铁酸钾具有极高的氧化还原电位和化学稳定性,故可以长时间保存,不易失效,使用寿命长,降低了环境处理成本。

6. 高铁酸钾的使用方法简单,可以与其他处理剂物理混合或化学混合,更可以与生物处理技术协同作用,加快废水治理效果。

7. 高铁酸钾的使用对环境无害,不会产生二次污染,使得环境治理更具绿色、可持续性。

8. 作为一种绿色、高效的环保材料,高铁酸钾在环境治理领域具有广阔的应用前景,是推进我国环保事业发展的重要技术手段之一。

高铁酸钾的应用开发

高铁酸钾的应用开发

高铁酸钾的应用开发高铁酸钾(K2FeO4)分子量为198.05,干燥时纯品为暗紫色有光泽粉末,在80℃以下稳定,易溶于水。

(有定型产品)饮用水质量的好坏直接关系到人类的健康问题,随着人们保健意识的不断增强,对生活用水质量提出了更高的要求。

1、高铁酸钾已成为新型的绿色环保水处理材料高铁酸钾是含有FeO42-的一种化合物,其中心原子Fe以六价存在,在酸性条件下和碱性条件下的标准电极电势分别为E0FeO42-/Fe3+=2.20V,E0FeO42-/Fe(OH)3=0.72V, 因此,无论在酸性条件,还是碱性条件下高铁酸盐都具有极强的氧化性,可以广泛用于水和废水的氧化、消毒、杀菌。

因此,高铁酸盐是倍受关注的一类新型、高效、无毒的多功能水处理剂。

在饮用水的处理过程中,集氧化、吸附、絮凝、沉淀、灭菌、消毒、脱色、除臭等八大特点为一体的综合性能,是其他水处理剂不可比拟的。

PH在6-6.5时,每升水加K2FeO46mg-10mg,常温下30分钟即可杀灭水体中致病菌、大肠杆菌、伤寒杆菌及病毒去除率为99.5%-99.95%以上,无异味适口性好,达安全饮用标准。

为此本产品在水处理系列产品中显示出超强的优势。

2、高铁酸钾用于工业废水与城市生活污水的处理K2FeO4对于废水中的BOD、COD、铅、镉、硫等具有良好的去除作用,10mg—20mg/L的高铁酸钾氧化96%的BOD,去除86%的氨氮和75%的磷,PH5.5时,原水浊度为28度(沉后余浊)条件下,30mg/L的高铁酸钾,可将水中三氯乙烯去除85.6%,萘的去除率达100%,高铁酸钾良好的絮凝作用,表现在水中与污染物作用的过程中,经过一系列反应,由六价降至三价,带有不同电荷的中间态如:Fe(Ⅴ)/Fe(Ⅵ)等,并逐步被还原成具有絮凝作用的Fe(Ⅲ)。

在印染、制革、印刷、造纸、制药、石油工业、石化工业等均具有较好应用潜力。

该产品在水体净化中的独特效果是同时发挥氧化、吸附、絮凝、沉淀、灭菌、消毒、脱色、除臭的协同作用,并不产生任何有毒、有害的物质。

高中化学复习知识点铁盐的净水作用及原理

高中化学复习知识点铁盐的净水作用及原理

高中化学复习知识点:铁盐的净水作用及原理一、单选题1.近年来高铁酸钾(RFeO。

已经被广泛应用在水处理方面。

高铁酸钾的氧化性超过高镭酸钾,是一种集氧化、吸附、凝聚、杀菌于一体的新型高效多功能水处理剂。

干燥的高铁酸钾受热易分解,在198℃以卜.是稳定的。

高铁酸钾在水处理过程中涉及的变化过程有()①蛋白质的变性②蛋白质的盐析③胶体聚沉④盐类水解⑤焰色反应⑥氧化还原反应A. ®®®®B.①③©⑥C.②③④⑤D.②③⑤⑥2.高铁酸钠(NaFeOj可用于城市自来水处理。

下列相关分析正确的是()A.Na,FeOi溶液显强碱性,能消毒杀菌B.Na,FeO,具有强氧化性,能消毒杀菌C.NarFeO'的氧化产物Fe"易水解为Fe(OH)3,可以净水D.Na,FeOi的还原产物Fe"易水解为Fe(OH)::,可以净水3.下列说法不正确的是A.二氧化硫可用于漂白纸浆B.热的纯碱溶液可以去除厨房里的油污C.目前用于饮用水净化的含铝净水剂正逐步被含铁净水剂所取代D.钢铁因含杂质而容易生锈,所以合金一定不耐腐蚀4.下列叙述正确的是()A.在氯化铁溶液滴加NaOH溶液可制得氢氧化铁胶体,氢氧化铁胶体具有吸附性,常用于净水B.“加碘食盐”、“含氟牙膏”、“富硒营养品,“高钙牛奶”、“加快酱油”等,这里的碘、氟、硒指的是分子,钙、铁则分别是钙离子和铁离子C.“火树银花”中的焰火实质上是金属元素的焰色反应,焰色反应是更杂的化学反应D.“晴空万里、蓝天白云”,减少化石燃料的燃烧可以减少雾霾天气5.下列关于物质用途的说法中,错误的是A.硫酸铁可用作净水剂B.碳酸钢可用作胃酸的中和剂C.碘酸钾可用作食盐的添加剂D.氢氧化铝可用作阻燃剂6.化学与生产、生活及社会发展密切相关。

下列说法正确的是A.聚合硫酸铁[Fe?(OH)x(SO4)y]n,是新型絮凝剂,可用来杀灭水中病菌B.韩愈的诗句“榆荚只能随柳絮,等闲掠乱走空园”中的柳絮富含糖类C.宋应星的《天工开物》记载“凡火药,硫为纯阳”中硫为浓硫酸D.我国发射的“北斗组网卫星”所使用的光导纤维是一种有机高分子材料7.高铁酸钾(KzFeCU)是一种高效水处理剂,既能将饮用水消毒杀菌,又能将饮用水净化,它与水发生如下反应:4K?FeO』+10Hq==4Fe(OH)3(胶体尸^KOH+BOm下列说法错误的是A.KzFeCU能将饮用水消毒杀菌,是因为KzFeO4具有强氧化性B.RFeO4能将饮用水净化,是因为K?FeO』生成的产物水解形成胶体具有吸附性C.可用激光笔照射上述反应体系,以判断是否有胶体产生D.常温常压下,若产生5.6LO?,转移电子的数目为6.02xl(P8.化学与生产、生活密切相关。

高铁酸钾的技术应用

高铁酸钾的技术应用
2.2.1稳定性
一般为暗红色略有金属光泽的粉末状结晶体,极易溶于水形成棕红色溶液;热稳定性稍差,超过60℃时开始分解,含少量水的产品或在中性水溶液中产品不稳定,能缓慢分解,酸性条件下很快放出氧气。但随着碱性的增强,产品分解变低,在pH11~13范围内几乎不分解。
2.2.2氧化性
一般铁离子表现为+2、+3价态,但在此种物质中表现为+6价态,其氧化能力强,可以氧化NH+2、S2O62-、SCN-等无机物,及醇、酸、胺、羟酮、氢醌、苯腙等有机化合物,可以起到很好的脱色除臭的作用。
2.2.5无害性
与目前环保方面通用的氧化剂二氧化锰、高锰酸钾、三氧化铬、重铬酸钾相比,高铁酸钾无重金属污染;与氯源消毒剂相比,它不会产生致癌致畸的二氯甲烷、三氯甲烷化合物,也不会产生有异味的氯酚化合物,无游离氯对水生物呼吸作用的不良影响。

3.1高铁酸钾对饮用水的处理
3.1.1生活饮用水的杀菌消毒
贾长森等报道,当水源中大肠杆菌数量为1.84×105~2.83×105个/L时,5~6mg/L的高铁酸钾处理30min,可以灭活99.9%~99.99%的大肠杆菌,达到一般生活用水标准。Schink和Wait发现[5],高铁酸钾对于水中f2病毒和大肠杆菌具有良好的灭活效果。王凯娟等研究结果表明[6],高铁酸钾溶液质量浓度为10~40mg/L时,接触时间为5min即对细菌繁殖体,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有较强的杀灭作用,杀灭率达100%;对真菌的杀灭率亦高于99.50%;但对细菌芽孢及对乙肝病毒表面抗原未观察到灭活作用。有研究表明,高铁酸钾对Qβ噬菌体的灭活作用受到高铁酸钾浓度和接触时间的影响,并且高铁酸钾褪色后仍有灭活作用,表明高铁酸钾分解后生成的中间价态氧化成分具有长时间的氧化效应。带正电的微生物对高铁酸钾的抗性强于带负电微生物。

高铁酸钾在水处理方面的应用

高铁酸钾在水处理方面的应用

高铁酸钾在水处理方面的应用高铁酸盐具有很强的氧化性,氧化能力优于氯和臭氧,溶于水中能有效杀灭水中的微生物和藻类,还能氧化分解各种有机、无机污染物,如酚、有机氮、硫化物、氰化物等,而且在整个净化过程中不会产生三氯甲烷、氯代酚等二次污染物[1]。

研究表明,与PAC 单独投加相比,复合高铁酸盐溶液与PAC 联合投加对水体中的氨氮、COD、细菌、浊度、藻细胞等的去除效果更好,且达到同样处理效果所需药剂量少[2]。

与传统水处理剂相比,高铁酸钾不仅能快速杀灭水中的细菌、病毒,而且能去除水中的部分有机物、重金属离子和藻类等污染物,其分解产物Fe(OH)3胶体,可以吸附去除水中有机及无机污染物,对重金属有特殊功效,还能起脱色除臭作用,Fe(OH)3还具有絮凝作用,且对水体无二次污染[3]。

本文旨在对国内外高铁酸钾在水处理方面的应用进行总结,为水处理技术提供理论基础和技术支持。

1 高铁对微生物的去除1.1 杀菌消毒作用高铁酸钾具有强氧化性,加入水体后可破坏细菌的某些结构(如细胞壁、细胞膜)及细胞结构中的一些物质(如酶等),抑制和阻碍蛋白质及核酸的合成,使菌体的生长和繁殖受阻,起到杀死菌体的作用。

首次发现高铁酸钾具有明显的灭菌作用是在1974 年,试验的两种细菌被完全去除[4]。

少量的高铁酸钾即可达到良好的杀菌效果,研究表明,质量浓度为10 ~40 mg·L-1 的高铁酸钾在反应5 min 后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的杀灭率即可达100%,对真菌的杀灭率也高于99.5%[5]。

高铁酸钾对温和气单胞菌(Aeromonas sobria)、河弧菌(Vibrio f lurialis)、弧菌I 组淡水亚组弧菌(Vibrio group I freshwater subgroup)的抑制效果良好,施以高铁酸钾溶液作用1 h 后,对以上两种弧菌亦表现出很强的杀灭效果[6]。

后来的研究证实,高铁酸钾对大肠杆菌有良好的灭活作用,其灭活效率随pH 降低而升高[7]。

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高铁酸钾氧化性在水净化中的应用
【摘要】论述了高铁酸钾本身具有的强氧化性在水处理中的应用前景及反应原理。

研究表明,高铁酸钾能够有效地净化水中微生物、无机以及有机污染物,且污染物的净化效果与高铁酸钾投加当量、溶液pH、反应时间等有关。

【关键词】高铁酸钾;氧化性;应用水;净化
随着研究的深入,高铁酸钾的强氧化性在水处理领域得到广泛的重视。

FeO4(Fe (VI))以五价的高酸铁根的形式存在于水溶液中,五价高酸铁的氧化性极强。

在酸性条件下氧化电位表现为+2.20 V,而碱性条件下还原电位+0.72 V。

尤其是在酸性条件下,高铁酸钾的氧化能力很高,同目前水处理过程中使用的消毒剂相比其氧化能力强10倍以上,它能迅速杀灭水中的各种细菌和病毒,而且氧化过程中不生成三氯甲烷、氯酚等危害人体健康的水处理副产物,还原产物Fe3+或Fe(OH)3是无害的无机絮凝剂。

高铁酸钾的强氧化性时期成为氧化、吸附、助凝、絮凝、除臭、杀菌一体的有效净化水的高效多功处理剂,处理后的水无菌、无色、无嗅、无味。

研究表明,为了充分利用高铁酸钾的氧化性在水处理中的作用效果,需要研究高铁酸钾对水处理杂质的类型及作用机理,这对于更好的将高铁酸钾应用于水处理有重要的意义。

1.杀菌作用
高铁酸钾在进入水体后,其氧化性会可破坏细菌细胞壁、细胞膜及细胞结构中的一些酶等物质,进而抑制或阻碍了蛋白质和核酸的合成,从而抑制了菌体的生长和繁殖,实现了杀死菌体的效果。

研究表明,采用低浓度的高铁酸钾即能取得良好的杀菌效果,特别是对大肠杆菌、f2 病毒等的灭菌效果非常明显。

质量浓度为10-30mg·L-1高铁酸钾溶液通过5 min 反应对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的杀死率为100%,同时对真菌的杀灭率也在99.7%以上。

与其它消毒剂相比,少量的高铁酸钾即能实现较高的杀菌效率。

对比高铁酸钾和联用硫酸铁(FS)与Cl2的两种消毒法对比杀灭大肠杆菌的效果。

反应时间设定为30 min,投量为 4 mg·L-1的FS 和投量为10 mg·L-1的Cl2可将大肠杆菌完全杀灭,而仅需 6 mg·L-1的高铁酸钾投量就可以实现100%的杀菌率。

2.除藻
藻类数量超标会导致水体产生嗅味,出现堵塞滤池、穿透滤层导致水质恶化,另外一些藻类也是某种消毒副产物的前体物质,因此控制与去除藻类具有重要的意义。

为了证明高铁酸钾的除藻作用,去某pH=7.5,投加 1.4 mg·L-1高铁酸钾后,藻类数值从3×107个/L-1下降到2.1×105个/L-1。

高铁酸钾是通过氧化絮凝作用机理去除水中藻类物质,高铁酸钾强氧化性会导致藻类细胞的断裂,破坏藻类细胞外部鞘套,引起细胞物质由内向外围介质释放,破坏了藻类的正常段殖体繁殖过程,达到灭藻的效果。

高铁酸钾溶于水会分解成氢氧化铁,这些负价离子
吸附于藻类细胞表面,降低了细胞表面的电荷量,增加了藻类细胞质沉淀性。

在氢氧化铁吸附和外流胞内絮凝物质双重抑制下,藻类细胞在混凝前就发生凝聚,实现进一步除藻的作用。

特别是高铁酸钾与絮凝剂联用时,可以明显提高除藻效率。

3.除无机物
利用高铁酸钾的强氧化性可将水中NH3-N、NO3-、H2S、CN-等非金属化合物氧化成SO42-、NO3-、CO2等无害的物质。

高铁酸钾的氧化和絮凝作用可对浑浊水中NH3-N有效地去除,如果高铁酸钾和NH3-N的当量比大于0.20时,高铁酸钾对NH3-N去除率能够达到40%以上。

不同高铁酸钾与NH3-N当量比情况下,如果延长反应时间,则会不同程度地提高NH3-N的去除率。

原因是反应延长时间,增加了高铁的氧化作用时间,氧化分解物逐步增加了NH3-N的去除率。

另外反应时间的延长利于高铁氧化絮凝的充分发挥,更加利于形成完全的絮体,促进了进一步去除NH3-N。

H2S通常应用O2、ClO-、H2O2、Cl2及KMnO4等氧化去除,高铁酸钾与上述氧化剂相比可以更高效地氧化H2S。

O2氧化H2S 时,只有压条件才能缓慢反应慢,虽然ClO-、Cl2和KMnO4能够在常态下能够与H2S进行反应,但反应时间通常在5min左右,高铁酸钾却能够在1s 内能够完全氧化H2S 。

高铁酸钾更出色的作用还在于能够处理高砷水,使用质量比为15:1以上的高铁酸钾与原水砷溶液,混合后的水样中砷残留量完全能够达到国家水卫生标准(<0.05 mg·L-1)净化方法简便、污泥量产生少,无二次污染。

高铁酸钾还可以对水体中的金属离子如Mn2+、Cu2+、Pb2+、Cr3+、Cd2+、Hg2+等具有较强的去除能力,通过生成的Fe(OH)3原产物胶絮凝吸附金属离子,达到需要的去除效果。

4.去除有机物
不同区域的水中含有不同种类和数量的有机物,如醇类、酚类、有机酸、苯酚、有机氮、脂类含硫化合物、氨基酸、苯及相关化合物等,还包括现代污染物及其附属产物,如内分泌干扰物(EDCs)、个人护理品(PPCPs)、藻毒素(MC)等。

采用实验pH=8-12 的范围内,不同量比(1:1~1:5)环境下进行。

实验结果表明,高铁酸钾上述的有机物和现代污染物具有非常明显的去除效果。

高铁酸钾与有机物的摩尔比例会直接影响去除效果,高铁酸钾比重量越大,去除效果越好,当高铁盐与BPA 的当量比为5:1 时,BPA 在5min内即可完全降解。

5.结论
高铁酸钾的强氧化性特性决定其能够有效地去除微生物、无机以及有机污染物,在净化污染物的伴生还原生性无机絮凝剂,能够同时具备氧化与絮凝作用,高效的去除污染物。

试验结果表明,高铁酸钾净化污染物效果与高铁酸钾使用当量、作用pH 等因素有关。

高铁酸钾对氧化净化污染物的选择性较强,高铁酸钾单独的氧化去除率不高,且在pH 较低条件下高铁酸钾容易分解,导致氧化效率降低。

因此,研究高铁酸钾联用技术,实现更好的处理效果是以后的研究方向。

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[3] Sharma V K.Potassium ferrate (VI):an environmentally friendly oxidant [J]. Advances in Environmental Research,2002,6 (2):143-156.
[4] Deluca S J ,Cantelli M ,Deluca M A.Ferrate vs tranditional coagulants in the treatment of combined industrial-wastes[J].Wat Sci Technol.,1992,26:2077-2080.
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