石灰 纯碱软化法加药量计算 依据

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石灰软化除硬计算公式

石灰软化除硬计算公式

石灰软化除硬计算公式石灰软化除硬是一种常见的水处理方法,用于去除水中的硬度物质,如钙和镁。

这种方法通过与水中的硬度物质发生化学反应,将其转化为不溶性的沉淀物,从而达到软化水的目的。

在实际应用中,需要根据水的硬度和处理量来确定所需的石灰用量,因此需要使用相应的计算公式来进行计算。

石灰软化除硬的计算公式主要涉及到两个方面,一是确定所需的石灰用量,二是计算反应后生成的沉淀物量。

下面将分别介绍这两个方面的计算公式。

1. 确定石灰用量的计算公式。

石灰软化除硬的关键是要确定适当的石灰用量,以确保水中的硬度物质能够完全被沉淀。

一般来说,石灰的用量取决于水的硬度和处理量。

下面是确定石灰用量的计算公式:石灰用量(kg)= (水的硬度×处理量)/ (100 ×反应效率)。

其中,水的硬度以CaCO3计算,单位为mg/L;处理量为软化水的总体积,单位为L;反应效率是指石灰与水中的硬度物质发生反应后,生成的沉淀物的质量占石灰用量的百分比,一般取值为80%。

举个例子,如果要处理一批硬度为300mg/L的水,总体积为1000L,那么石灰用量的计算公式为:石灰用量(kg)= (300mg/L × 1000L)/ (100 × 80%)= 3.75kg。

因此,需要使用3.75kg的石灰来处理这批水。

2. 计算沉淀物量的计算公式。

石灰软化除硬后,水中的硬度物质会与石灰发生反应生成沉淀物。

为了确定生成的沉淀物量,可以使用下面的计算公式:沉淀物量(kg)= 石灰用量×反应效率。

继续以上面的例子,如果使用了3.75kg的石灰来处理水,那么生成的沉淀物量为:沉淀物量(kg)= 3.75kg × 80% = 3kg。

因此,处理这批水后会生成3kg的沉淀物。

总结。

石灰软化除硬的计算公式涉及到石灰用量和生成的沉淀物量两个方面。

通过使用这些计算公式,可以确定在处理不同硬度和量的水时所需的石灰用量,以及生成的沉淀物量。

石灰软化处理的石灰加量如何估算

石灰软化处理的石灰加量如何估算

石灰软化处理的石灰加量如何估算石灰软化处理的石灰加量如何估算石灰软化处理中所发生的全部反应很复杂,除主要沉淀反应外还有共沉淀及吸附反应。

所以石灰加量难以计算得十分精确。

但可以根据主要反应估算,能基本满足生产需要。

在实际处理时可以根据估算量通过调整试验确定最佳加量。

处理的目的与要求不同,加量也不同。

当不加混凝剂时,估算如下:(1)只要求消除Ca(HCO3)2,不要求除Mg(HCO3)2。

石灰主要与CO2及Ca(HCO3)2起反应,则石灰加量D1为:D1=[CO2]+[Ca(HCO3)2mmol/L或mol/m3式中[CO2]、[Ca (HCO3)2]分别为各自在原水中的物质的量浓度,mmol/L或mol/m3。

石灰软化处理中所发生的全部反应很复杂,除主要沉淀反应外还有共沉淀及吸附反应。

所以石灰加量难以计算得十分精确。

但可以根据主要反应估算,能基本满足生产需要。

在实际处理时可以根据估算量通过调整试验确定最佳加量。

处理的目的与要求不同,加量也不同。

当不加混凝剂时,估算如下:(1)只要求消除Ca(HCO3)2,不要求除Mg(HCO3)2。

石灰主要与CO2及Ca(HCO3)2起反应,则石灰加量D1为:D1=[CO2]+[Ca(HCO3)2mmol/L或mol/m3式中[CO2]、[Ca (HCO3)2]分别为各自在原水中的物质的量浓度,mmol/L或mol/m3。

因此,加混凝剂时估算的石灰总加量D为:D=(D1、D2或D3)+D A+0.1 mmol/L或mol/m3以上的D1、D2、D3、D A及D的石灰加量均按100%CaO计,实际加量需按石灰产品的纯度进行折合。

总硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量,它包括暂时硬度和永久硬度。

总硬度mg/L=V*c*100.09*1000/V0V--滴定消耗EDTA的体积c--EDTA的浓度V0--水样的体积100.09--1mL1mol/LEDTA相当于CaCO3的质量总碱度mg/L=V*c*50.04*1000/V0V--滴定消耗HCl的体积c--HCl的浓度V0--水样的体积50.04--1mL1mol/LHCl相当于CaCO3的质量总硬度总碱度均以CaCO3计。

灰软化处理循环水排污水实验(修订版本以本版本为准)

灰软化处理循环水排污水实验(修订版本以本版本为准)

石灰软化处理循环水排污水实验1、实验原理1.1石灰软化法为避免投加生石灰(CaO)产生的灰尘污染,通常先将生石灰制成消石灰Ca(OH)2(即熟石灰)使用,其反应如下CaO+H2O====Ca(OH)2消石灰投入高硬水中,会产生下列反应Ca(OH)2+CO2====CaCO3+和H2OCa(OH)2 +Ca(HCO3) 2====2CaCO3+2H2O2Ca(OH) 2+Mg(HCO3) 2====2CaCO3 +2H2O+Mg(OH) 2形成的CaCO3和Mg(OH)2都是难溶化合物,可从水中沉淀析出。

但水中的永硬和负硬却不能用石灰处理的方法除去,因为镁的永硬与负硬和消石灰会产生下列反应MgSO4+Ca(OH)2 ====Mg(OH) 2+CaSO4MgCl2+Ca(OH) 2====Mg(OH) 2+CaCl2NaHCO3+Ca(OH) 2====CaCO3+NaOH+H2O由反应式可看出,镁的永硬全部转化为等量的溶解度很大的钙的永硬,而负硬则转化为等量的氢氧化钠、碱度,所以水中的碱度没有除去。

石灰加入量可按下式估算[CaO]=28{[CO2]+ 2[Mg(HCO3)2]+ [Ca(HCO3)2]+Z}/ 1式中 [CaO]——需投加的工业石灰量,mg/L;[CO2]——原水中CO2的浓度(1/2CO2计),mmol/L;[Ca(HCO3) 2]——原水中Ca(HCO3) 2的浓度[1/2Ca(HCO3) 2计]mmol/L;[Mg(HCO3) 2]——原水中Mg(HCO3) 2的浓度[1/2 Mg(HCO3) 2计]mmol/L;1——工业石灰纯度,%;28——1/2CaO的摩尔质量,g/mol;Z——石灰过剩量(1/2CaO计),mmol/L(一般为0.2—0.4mmol/L)。

1.2石灰-纯碱软化法石灰软化法只适用于暂硬高、永硬低的水质处理。

对硬度高碱度低即永硬高的水,可采用石灰-纯碱软化法,即加石灰的同时再投加适量的纯碱(NaCO3又称苏打)。

石灰软化水的用量计算公式

石灰软化水的用量计算公式

石灰软化水的用量计算公式水是生活中不可或缺的重要物质,但有时候水中的硬度会对我们的生活造成一定的影响。

硬水中含有大量的钙和镁离子,这些离子会与肥皂和洗涤剂发生化学反应,导致肥皂不易起泡,同时还会在管道和设备上形成水垢,影响设备的正常运行。

因此,软化水是一种常见的水处理方式,而石灰软化水是其中的一种方法。

石灰软化水是通过向水中添加石灰来沉淀出水中的钙和镁离子,从而达到软化水的目的。

在进行石灰软化水处理时,需要根据水的硬度和处理量来计算石灰的用量,以确保软化水的效果。

下面我们将介绍石灰软化水的用量计算公式及其具体应用。

石灰软化水的用量计算公式如下:石灰用量 = (水的硬度×处理量)/ (石灰的纯度× 1000)。

其中,石灰用量的单位为克(g),水的硬度的单位为mg/L,处理量的单位为L,石灰的纯度为百分数。

首先,我们需要了解水的硬度。

水的硬度通常是以钙碳酸盐和镁碳酸盐的形式存在,硬度的单位通常为mg/L。

在进行石灰软化水处理前,需要对水进行化验,得到水的硬度值。

其次,我们需要确定处理量。

处理量是指需要进行软化水处理的水的总量,通常以升(L)为单位。

最后,我们需要知道石灰的纯度。

石灰的纯度是指石灰中有效成分的含量,通常以百分数表示。

在进行石灰软化水处理时,需要选择纯度较高的石灰,以确保软化水的效果。

通过以上三个参数,我们就可以根据石灰软化水的用量计算公式计算出所需的石灰用量。

以确保软化水的效果。

举个例子来说明石灰软化水的用量计算公式的具体应用。

假设我们需要软化一批水,其硬度为200mg/L,处理量为1000L,而我们选择的石灰纯度为90%。

那么我们可以按照以下步骤计算出所需的石灰用量:石灰用量 = (200mg/L × 1000L)/ (90% × 1000) = 222.22g。

通过以上计算,我们可以得出所需的石灰用量为222.22克。

这样,我们就可以根据计算出的石灰用量进行软化水处理,以达到软化水的效果。

石灰软化法除硬度(汇编)

石灰软化法除硬度(汇编)

石灰软化法使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁沉淀,这样,加入碳酸钠使水中的钙生成碳酸钙而沉淀,硬水即变为软水,利用这种方法可使水中钙浓度降低到10~35ppm。

其化学反应式如下:CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaClMgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2CO3MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓采用石灰软化法处理高硬度含氟地下水,考察了药剂投量、反应时间对处理效果的影响。

结果表明,在CaO和Na2CO3的投量分别为187和106mg/L并反应25min的条件下,再投加10mg/L的聚合氯化铝铁和0.25mg/L的PAM可将出水浊度降至1NUT以下;若要将出水总硬度分别降至400、300、200mg/L,在略高于理论投药量的条件下,需控制搅拌反应时间分别为25、35、50min;水中氟化物可通过与软化过程中生成的Mg(OH)2形成共沉淀而得到有效去除,但由于出水pH值过高,需进行调节。

华东地区某市因地表水污染严重,计划适度开采高储量的地下水作为饮用水水源(开采量约为5.0×10 m /d)。

取样分析结果表明,该市地下水清澈透明,但水中硬度和氟化物含量不达标,为保证居民饮水安全,需对该地下水进行软化及除氟处理。

降低水中硬度的常用方法有离子交换法、电渗析法及药剂软化法等。

其中离子交换法和电渗析法均存在造价高、运行费用高等缺点;石灰是药剂软化法中最常用的药剂,其价格较低,但如果用量不当,则会造成出水水质稳定性欠佳,给实际操作管理带来麻烦,因此有必要进行试验确定药剂用量。

去除氟离子的常用方法有电化学法(电凝聚、电渗析)、·49·第23卷第13期中国给水排水www.watergasheat.corn 混凝沉淀法和离子交换法等。

石灰软化法除硬度

石灰软化法除硬度

石灰软化法使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁沉淀,这样,加入碳酸钠使水中的钙生成碳酸钙而沉淀,硬水即变为软水,利用这种方法可使水中钙浓度降低到10~35ppm。

其化学反应式如下:CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaClMgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2CO3MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓采用石灰软化法处理高硬度含氟地下水,考察了药剂投量、反应时间对处理效果的影响。

结果表明,在CaO和Na2CO3的投量分别为187和106mg/L并反应25min的条件下,再投加10mg/L的聚合氯化铝铁和0.25mg/L的PAM可将出水浊度降至1NUT以下;若要将出水总硬度分别降至400、300、200mg /L,在略高于理论投药量的条件下,需控制搅拌反应时间分别为25、35、50min;水中氟化物可通过与软化过程中生成的Mg(OH)2形成共沉淀而得到有效去除,但由于出水pH值过高,需进行调节。

华东地区某市因地表水污染严重,计划适度开采高储量的地下水作为饮用水水源(开采量约为5.0×10 m /d)。

取样分析结果表明,该市地下水清澈透明,但水中硬度和氟化物含量不达标,为保证居民饮水安全,需对该地下水进行软化及除氟处理。

降低水中硬度的常用方法有离子交换法、电渗析法及药剂软化法等。

其中离子交换法和电渗析法均存在造价高、运行费用高等缺点;石灰是药剂软化法中最常用的药剂,其价格较低,但如果用量不当,则会造成出水水质稳定性欠佳,给实际操作管理带来麻烦,因此有必要进行试验确定药剂用量。

去除氟离子的常用方法有电化学法(电凝聚、电渗析)、·49·第23卷第13期中国给水排水www.watergasheat.corn 混凝沉淀法和离子交换法等。

石灰软化法

石灰软化法

石灰软化法使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁沉淀,这样,加入碳酸钠使水中的钙生成碳酸钙而沉淀,硬水即变为软水,利用这种方法可使水中钙浓度降低到10~35ppm。

其化学反应式如下:CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaClMgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2CO3MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓采用石灰软化法处理高硬度含氟地下水,考察了药剂投量、反应时间对处理效果的影响。

结果表明,在CaO和Na2CO3的投量分别为187和106mg/L并反应25min的条件下,再投加10mg/L的聚合氯化铝铁和0.25mg/L的PAM可将出水浊度降至1NUT以下;若要将出水总硬度分别降至400、300、200mg/L,在略高于理论投药量的条件下,需控制搅拌反应时间分别为25、35、50min;水中氟化物可通过与软化过程中生成的Mg(OH)2形成共沉淀而得到有效去除,但由于出水pH值过高,需进行调节。

华东地区某市因地表水污染严重,计划适度开采高储量的地下水作为饮用水水源(开采量约为5.0×10 m /d)。

取样分析结果表明,该市地下水清澈透明,但水中硬度和氟化物含量不达标,为保证居民饮水安全,需对该地下水进行软化及除氟处理。

降低水中硬度的常用方法有离子交换法、电渗析法及药剂软化法等。

其中离子交换法和电渗析法均存在造价高、运行费用高等缺点;石灰是药剂软化法中最常用的药剂,其价格较低,但如果用量不当,则会造成出水水质稳定性欠佳,给实际操作管理带来麻烦,因此有必要进行试验确定药剂用量。

去除氟离子的常用方法有电化学法(电凝聚、电渗析)、·49·第23卷第13期中国给水排水www.watergasheat.corn 混凝沉淀法和离子交换法等。

华北理工水质工程学Ⅰ课件21水的软化-2药剂软化法

华北理工水质工程学Ⅰ课件21水的软化-2药剂软化法
4 出水剩余硬度可降到0.15~0.2mmol/L。
3、反应原理:
(1)CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4 (2)CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl (3)MgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2SO4 (4)MgCl2+Na2CO3→MgCO3+2NaCl
(5)MgCO3+Ca(OH)2→Mg (OH)2↓+CaCO3↓
MgSO4+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaSO4 MgCl2+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaCl2
变成了永久 硬度。
4Fe(HCO3)2+8Ca(OH)2+O2→Fe(OH)3↓+8CaCO3↓+6H2O H2SiO3+Ca(OH)2→CaSiO3↓+2H2O
主 淀要,是减:少生水成 中难Ca溶2+,的MCagC2+O。3、去M除g(O水H中)2碳沉 酸盐硬度和降低水的碱度。
石灰软化过程中其它的反应:
CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2H2O Mg(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+MgCO3+H2O +) MgCO3+ Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2→2CaCO3↓+ Mg(OH)2↓+H2O 还有:
C(CO2)—原水中游离CO2浓度;mmol/L;
C (Fe2+) —原水中铁离子浓度;mmol/L;

石灰-纯碱软化法加药量计算(依据)

石灰-纯碱软化法加药量计算(依据)

m3/h m3/h
18),mg/L
mol/L,需进一步软化使残硬为20~40μ mol/L
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注 所有指标单位均为1价物质的量 原水总碱度(以H+计) HMg+Hca-HHCO3-(总永久硬度) 原水镁硬度 即HMg 原水钙硬度 即HCa 重碳酸盐碱度 碳酸盐碱度 氢氧化物碱度 1/2Ca(OH)2过剩量,一般为0.2-0.4mmol/L 1/2Na2CO3过剩量,一般为1.0-1.4mmol/L 生石灰的纯度% 纯碱的纯度%
1.60 kg/m3 41.80 kg/m3 10 m3/h 5% 5%
水量 石灰浓度 纯碱浓度 (3)磷酸三钠投加量
0.32 8.36
Na3PO4=54.67(A0+0.18),mg/L
石灰、纯碱处理后水的残留硬度为0.3~0.4mmol/L,需进一步软化使残硬为20~40μ mol/L 磷酸三钠投加量 155.03 g/m3
石灰-纯碱法 CaO=28/ε 1(CO2+A0+HMg+α ),mg/L Na2CO3=53/ε 2(HY+β ),mg/L 水质: 指标 A0 HY CO2 Mg2+ Ca2+ HCO3CO3 OH α β ε ε
1 2 2-
mg/L
单位 mmol/L 2.66 770.76 0.00 406.00 0.00 33.42 740.00 2.66 0.00 0.00 0.40 1.40 0.85 0.98
14800.00 162.00 0.00 0.00
(1)石灰投加量 CaO=28/ε 1(CO2+A0+HMg+α ),mg/L CaO用量: 1201.41 mg/L Ca(OH) 用量: 或 1587.58 mg/L 2 (2)纯碱投加量 Na2CO3=53/ε 2(HY+β ),mg/L Na2CO3用量: 投加量分别取 41759.67 mg/L

土壤稳定化石灰加入量计算依据

土壤稳定化石灰加入量计算依据

土壤稳定化石灰加入量计算依据一、为啥要算石灰加入量。

咱都知道土壤有时候不太稳定呀,就像调皮的小孩一样,老是变来变去的。

这时候呢,石灰就像是个小帮手,可以让土壤变得稳定些。

那为啥要计算石灰加入量呢?这就好比做菜放调料,放多了太咸,放少了没味。

石灰加少了,土壤稳定效果不好;加太多呢,又可能会有其他问题,像是让土壤变得太碱啦之类的。

所以呀,计算好石灰加入量是很重要的一件事呢。

二、影响石灰加入量的因素。

1. 土壤类型。

不同的土壤就像不同性格的人。

比如说砂土,它颗粒比较大,比较松散,就像大大咧咧的人。

这种土壤可能需要的石灰量就和黏土不一样。

黏土比较黏糊,像个小黏人精。

因为它们的特性不同,所以对石灰的需求量也不同。

砂土可能需要的石灰量相对少一点,因为它本身比较松散,容易被石灰影响。

而黏土可能就需要多一些石灰来改变它那种黏黏的状态,让它变得更稳定。

2. 土壤酸碱度。

土壤的酸碱度可是个关键因素呢。

如果土壤本身就偏酸性,那就像个小酸脸猫,那可能就需要多加点石灰来中和一下酸性,让土壤达到一个比较合适的酸碱度。

相反,如果土壤已经比较接近中性了,那石灰就不能加太多啦,不然就会把土壤的酸碱度给弄偏了,就像本来刚刚好的事情,结果被搞砸了一样。

3. 目标稳定程度。

咱们想让土壤达到什么样的稳定程度呀?这就好比我们要把一个东西收拾到什么程度。

如果我们想要土壤超级稳定,就像钢铁一样坚固(当然这是夸张啦),那可能就需要多加点石灰。

但如果只是想让土壤稍微稳定一点,就不需要加那么多啦。

这就像打扫房间,如果只是简单整理一下,那就不需要大动干戈;但如果要一尘不染,那就得下更多功夫啦。

三、计算石灰加入量的常见方法。

1. 实验室测试法。

这就像是给土壤做个小体检。

我们可以把土壤样本拿到实验室里,然后按照一定的科学方法来测试。

比如说,我们可以测定土壤的酸碱度、土壤颗粒大小分布这些指标。

然后根据这些指标和一些已有的科学数据、经验公式来计算出大概需要多少石灰。

双碱法软化除硬原理与计算

双碱法软化除硬原理与计算

双碱法软化除硬原理与计算当原水总硬度大于总碱度时,可采用石灰(Ca(OH)2)、碳酸钠(Na2CO3)处理,Ca(OH)2和Na2CO3与水中一些成分的反应式如下:Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2H2OMg(HCO3)2+2Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2OMgCl2+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaCl2MgSO4+Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+CaSO4CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaClCa(OH)2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaOH加人FeSO4作混凝剂时,反应式如下:4FeSO4+4Ca(OH)2+O2+2H20→4Fe(OH)3↓+4CaSO4石灰处理时,CaO用量(g/m3)按下式计算:CaO用量=28×(H T+H M+[CO2]+[Fe2+]+K+0.35)式中,H T为碳酸盐硬度,mmmol/L;H M为镁硬度,mmmol/L;[CO2]为水中CO2浓度,mmmol/L;[Fe2+]为水中Fe2+浓度,mmmol/L;K为混凝剂用量,mmmol/L;0.35为石灰过剩量,mmmol/L。

Na2CO3用量(g/m3)按下式计算:CaO用量=53×(H F+K+1.4)式中,H F为非碳酸盐硬度,mmmol/L;K为混凝剂用量,mmmol/L;1.4为碳酸钠过剩量,mmmol/L。

举个例子,原水总硬度H=6.5mmol/L,[Fe2+]=0.2mmol/L,碳酸盐硬度H T=4.5mmol/L,游离[CO2]=0.3mmol/L,非碳酸盐硬度H F=2.0mmol/L,混凝剂用量K=0.35mmol/L,[Ca2+]=4.3mmol/L,CaO过剩量为0.35mmol/L,[Mg2+]=1.9mmol/L,Na2CO3过剩量为1.4mmol/L,那么CaO用量=28×(4.5+1.9+0.3+0.2+0.35+0.35)=212.8g/m3Na2CO3用量=53×(2.0+0.35+1.4)==198.8g/m3。

石灰软化法

石灰软化法

石灰软化法使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁沉淀,这样,加入碳酸钠使水中的钙生成碳酸钙而沉淀,硬水即变为软水,利用这种方法可使水中钙浓度降低到10~35ppm。

其化学反应式如下:CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaClMgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2CO3MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓采用石灰软化法处理高硬度含氟地下水,考察了药剂投量、反应时间对处理效果的影响。

结果表明,在CaO和Na2CO3的投量分别为187和106mg/L并反应25min的条件下,再投加10mg/L的聚合氯化铝铁和0.25mg/L的PAM可将出水浊度降至1NUT以下;若要将出水总硬度分别降至400、300、200mg/L,在略高于理论投药量的条件下,需控制搅拌反应时间分别为25、35、50min;水中氟化物可通过与软化过程中生成的Mg(OH)2形成共沉淀而得到有效去除,但由于出水pH值过高,需进行调节。

华东地区某市因地表水污染严重,计划适度开采高储量的地下水作为饮用水水源(开采量约为5.0×10 m /d)。

取样分析结果表明,该市地下水清澈透明,但水中硬度和氟化物含量不达标,为保证居民饮水安全,需对该地下水进行软化及除氟处理。

降低水中硬度的常用方法有离子交换法、电渗析法及药剂软化法等。

其中离子交换法和电渗析法均存在造价高、运行费用高等缺点;石灰是药剂软化法中最常用的药剂,其价格较低,但如果用量不当,则会造成出水水质稳定性欠佳,给实际操作管理带来麻烦,因此有必要进行试验确定药剂用量。

去除氟离子的常用方法有电化学法(电凝聚、电渗析)、·49·第23卷第13期中国给水排水www.watergasheat.corn 混凝沉淀法和离子交换法等。

石灰加药量计算

石灰加药量计算
机械加速澄清池污泥浓度: 重力排泥:含水率98% 机械排泥:含水率95%
W1---进水污泥重量 W2---浓缩或脱水后污泥重量 机械加速澄清池排泥密度约为1 污泥组成主要为由加入的石灰反应生成的碳酸钙、由絮凝剂生成的氢氧化铁、进出水悬浮物浓度差 絮凝剂加药量为30-80mg/L 以FeSO4.7H2O计算,折算成氢氧化铁污泥为10-30mg/L 加入石灰量为“方法二”中的量
含水率=1-(W1-W2)/W1
碳酸钙泥量W1=石灰量*100/74 氢氧化铁泥量W2=25mg/L 悬浮物泥量W3=S1-S2 排泥量W=(W1+W2+W3)*Q/0.02 排泥体积V=W/1020 kg/d
Байду номын сангаас
Q为一天的水量
缩或脱水后污泥重量 澄清池排泥密度约为1020kg/m3 出水悬浮物浓度差

石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算(二)

石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算(二)

石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算(二)引言概述:石化工业中的软化处理过程是确保原料水质满足工艺要求的关键步骤之一。

为了保证软化处理过程的高效性,需要合理计算加药量和污泥量。

本文将详细介绍石化软化处理过程中加药量的计算方法和污泥量的计算方法。

正文:一、加药量计算方法1. 根据原始水质确定软化剂种类a. 分析原始水质的硬度含量b. 根据硬度含量决定适合的软化剂种类2. 确定软化剂投加量a. 根据原始水质中硬度含量计算所需软化剂的最低投加量b. 考虑软化剂的过量投加量,确定最终的软化剂投加量3. 考虑水质变化的影响a. 根据水质变化情况,调整软化剂的投加量b. 定期监测水质,进行实时调整4. 考虑设备特性a. 考虑软化设备的处理能力和效率b. 根据设备的特点,确定软化剂的最佳投加量5. 记录投加量并定期评估a. 记录每次软化剂的投加量b. 定期评估加药量的效果,进行调整二、污泥量计算方法1. 计算进水污泥量a. 根据原始水质中的悬浮物含量计算进水污泥量b. 考虑软化剂投加量对污泥量的影响,进行调整2. 计算产生的污泥量a. 根据软化处理过程中生成的氢氢氧化物的量计算产生的污泥量b. 考虑软化剂种类和投加量对污泥量的影响,进行调整3. 根据处理效果评估污泥处理方案a. 根据软化处理后水质的要求,评估污泥的处理方案b. 考虑污泥的处理成本和环境影响,确定最终的污泥处理方案4. 优化污泥处理过程a. 定期评估污泥处理过程的效果,进行调整b. 探索新的污泥处理技术,以提高处理效率和降低处理成本5. 监测和管理污泥处理过程a. 定期监测污泥处理过程中的污泥产量和质量b. 严格管理污泥的处置和利用,确保环境安全和资源回收总结:石化软化处理过程中的加药量计算和污泥量计算是确保处理过程高效的重要步骤。

通过合理计算软化剂的投加量和评估污泥的处理方案,可以提高软化处理的效果,并实现污泥的有效处置和资源回收。

定期监测和管理软化处理过程中的加药量和污泥量,对于保证石化工业生产的稳定运行和环境安全具有重要意义。

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m3/h m3/h 18),mg/L mol/L,需进一步软化使残硬为20~40μmol/L
41759.67 mg/L
投加量分别取
1.60 kg/m3 41.80 kg/m3
水量 石灰浓度 纯碱浓度
10 m3/h 5% 5%
0.32 8.36
(3)磷酸三钠投加量 Na3PO4=54.67(A0+0.18),mg/L 石灰、纯碱处理后水的残留硬度为0.3~0.4mmol/L,需进一步软化使残硬为20~40μmol/L
162.00
2.66
0.00 0.00
0.00 0.00 0.40
1.40
0.85
0.98
(1)石灰投加量 或
CaO=28/ε 1C(aCOO用2+量A0:+HMg
Ca(OH)2用 量:
Na2CO3=53/ (2)纯碱投加量 ε2(HY+
β),mg/L
Na2CO3用量:
1201.41 mg/L 1587.58 mg/L
石灰-纯碱法
CaO=28/ε1(CO2+A0+HMg+α),mg/L Na2CO3=53/ε2(HY+β),mg/L
水质:
指标
A0 HY CO2 Mg2+ Ca2+ HCO3CO32OHα
β ε1 ε2
mg/L
单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱmmol/L
2.66
770.76
0.00
0.00
406.00 33.42
14800.00 740.00
磷酸三钠投加量
155.03 g/m3
备注 所有指标单位均为1价物质的量 原水总碱度(以H+计) HMg+Hca-HHCO3-(总永久硬度) 原水镁硬度 即HMg 原水钙硬度 即HCa 重碳酸盐碱度 碳酸盐碱度 氢氧化物碱度 1/2Ca(OH)2过剩量,一般为0.2-0.4mmol/L 1/2Na2CO3过剩量,一般为1.0-1.4mmol/L 生石灰的纯度% 纯碱的纯度%
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