混凝剂PAC
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污水处理常用药剂污水处理是指对生活污水、工业废水等进行处理,以减少对环境的污染和保护水资源。
在污水处理过程中,常常需要使用各种药剂来达到理想的处理效果。
以下是污水处理常用药剂的详细介绍:1. 混凝剂:混凝剂是用于污水中悬浮物的凝聚和沉淀的药剂。
常用的混凝剂有聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等。
PAC具有凝聚速度快、沉淀效果好的特点,常用于处理高浊度的污水。
PAM具有较好的胶凝性能,能够有效凝聚细小悬浮物,常用于处理低浊度的污水。
2. 氧化剂:氧化剂是用于氧化有机物和去除异味的药剂。
常用的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢等。
高锰酸钾能够迅速氧化有机物,常用于处理含有有机物较多的污水。
过氧化氢具有强氧化性能,能够有效去除异味物质,常用于处理污水中的臭味。
3. 絮凝剂:絮凝剂是用于污水中胶体物质的凝聚和沉淀的药剂。
常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。
聚合氯化铝能够与胶体颗粒发生化学反应,形成较大的絮凝物,从而使其易于沉淀。
聚合硫酸铁具有较好的絮凝性能,常用于处理含有重金属离子的污水。
4. 调节剂:调节剂是用于调节污水pH值和缓冲污水酸碱度的药剂。
常用的调节剂有氢氧化钠、石灰等。
氢氧化钠能够提高污水的pH值,常用于处理酸性污水。
石灰具有较好的缓冲性能,能够稳定污水的酸碱度。
5. 杀菌剂:杀菌剂是用于杀灭污水中的微生物和病原体的药剂。
常用的杀菌剂有次氯酸钠、二氧化氯等。
次氯酸钠具有较强的杀菌能力,能够迅速杀灭污水中的细菌和病毒。
二氧化氯具有广谱杀菌作用,常用于处理含有较多有机物和微生物的污水。
以上是污水处理常用药剂的详细介绍。
根据不同的污水特性和处理要求,可以选择合适的药剂进行处理。
在使用药剂时,需要注意药剂的投加量、混合方式和处理时间,以确保处理效果的最大化。
此外,还需要定期检测处理效果,对药剂进行调整和优化,以达到更好的污水处理效果。
絮凝剂-聚合氯化铝聚合氯化铝简介:聚合氯化铝(Polyaluminium Crforide)简称PAC,通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等,聚合氯化铝是介于AlCl3Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。
聚合氯化铝颜色呈黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。
聚合氯化铝有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
聚合氯化铝性能:1、聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物组成,为无定形的无机高分子,因而聚合氯化铝表现出许多不同于传统混凝剂的特异混凝功能。
2、用铝酸钙调整法生产的PAC产品,盐基度(碱化度)可大幅度提高,聚合氯化铝生产和使用的经济效益非常明显,盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低10%,使用成本可降低40%。
聚合氯化铝净水效果优于其它生产工艺的同类产品。
聚合氯化铝特点:1、聚合氯化铝在常温下化学性稳定,久贮不变质,固体裸露易吸潮,但不变质,无毒无害。
2、适应水范围PH值为4-14,但最佳处理范围PH值为6-8。
3、处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快,虑性好,可提高设备利用率聚合氯化铝用途:聚合氯化铝城市给排水净化:河流水、水库水、地下水。
工业给水净化、城市污水处理,聚合氯化铝工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。
聚合氯化铝对于各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水。
聚合氯化铝对污水处理:造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制水泥速凝、化妆品原料。
聚合氯化铝使用方法:1、投加量视被处理水而不同,一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨,固体20--25公斤/吨(以商品计),可通过烧杯试验决定。
中文名称] 聚合氯化铝(简称聚铝)
[英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
[分子式] [AL2(OH)LnCL6-n]m
聚合氯化铝是一种新型高效无机高分子混凝剂。
它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的产物,分子式为
[Al(OH)nCl6-n]m,式中m≤10, n为3-5。
特点有:
1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
2、不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。
3、适应PH值宽,适应性强,用途广泛。
4、处理过的水中盐份少。
5、能除去重金属及放射性物质对水的污染。
6、有效成份高,便于储存,运输。
二、产品用途
聚氯化铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐,除放射性污染物质,在净化各种水具有广泛的用途,例:
1、净化生活饮用水,生活污水。
2、净化工业用水,工业废水,矿山、油田回注水,净化造纸、冶金、洗煤,皮革及各种化工废污水处理等。
3、工业生产应用:造纸施胶,印染漂染,水泥速凝剂,精密铸造硬化剂,耐火材料粘合剂、甘油精制、糖液精制,布匹防皱,医药。
化妆品等其他行业,废水可循环使用。
4、在炼油工业中,用于油水分离,效果甚佳。
5、本厂可根据用户需求生产出不同规格系列产品。
关于PAC的详解!一、PAC(聚合氯化铝)的特点及用途聚合氯化铝是一种高效絮凝剂、净水剂、除磷剂。
由于特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂削减30%以上,成本节约40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂。
此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特别水质的处理,如除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除浮油等。
PAC(聚合氯化铝)特点:聚合氯化铝是介于ALCL3和ALNCL6-NLm]其中m代表聚合程度,n 表示PAC产品的中性程度。
聚合氯化铝简称PAC通常也称作聚氯化铝或混凝剂等,颜色呈潢色或淡潢色、深褐色、深灰色树脂状固体。
该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生分散,吸附和沉淀等物理化学过程。
PAC(聚合氯化铝)用途:絮凝聚合氯化铝主要用于城市给排水净化:河流水、水库水、地下水;工业给水净化、城市污水处理,工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收;聚合氯化铝能净化各种工业废水,如:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水等;聚合氯化铝对污水处理:造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制水泥速凝、化妆品原料。
除磷向污水中投加化学药剂,使水中磷酸根离子生成难溶性盐,形成絮凝体后与水分别,从而去除水中所含的磷。
在详细的反应过程中,包含两个主要的反应过程,首先是三价铝离子通过与磷酸根产生反应而消失沉淀,沉淀的化合物为AlPO4 。
Al3++PO43-→AlPO4 ↓其次是三价铝离子能够消失水解反应,在这一过程中会有正电荷以及单核羟基络合物以及多核羟基络合物的存在,在经过范德华力以及网捕等一系列的作用以后,就能达到比较抱负的沉淀效果,这样也就达到了化学除磷的要求。
二、PAC(聚合氯化铝)的质量指标PAC(聚合氯化铝)的质量指标PAC(聚合氯化铝)的最重要三个质量指标是什么,打算聚合氯化铝质量的盐基度、PH值、氧化铝含量,这是聚合氯化铝的三个最重要的质量指标。
聚合氯化铝在水处理中的作用
聚合氯化铝(PAC)是一种常用的水处理剂,其作用主要包括以下几个方面:
1.混凝剂:聚合氯化铝在水处理中常用作混凝剂。
当加入聚合氯化铝到水中时,其分子中的氯化铝离子会与水中的悬浮物、胶体和有机物发生相互作用,形成絮凝体。
这些絮凝体随后聚集成较大的团簇,从而使水中的悬浮物和浑浊物质聚集在一起形成较大的颗粒,便于后续的沉淀和过滤。
2.絮凝剂:聚合氯化铝还可以作为絮凝剂来处理水中的有机物和胶体物质。
它能够与水中的有机物和胶体物质发生化学反应,使其凝聚成较大的絮凝体,便于后续的分离和去除。
3.除臭剂:聚合氯化铝具有一定的除臭作用,可以有效去除水中的难闻气味和异味。
4.调节pH值:聚合氯化铝的加入可以对水体的pH值进行调节,使其适应后续处理工艺的要求。
5.杀菌剂:在一定浓度下,聚合氯化铝也具有一定的杀菌作用,可以去除水中的细菌和其他微生物。
综上所述,聚合氯化铝在水处理中的作用主要包括混凝、絮凝、除臭、调节pH值和杀菌等方面。
聚合氯化铝(PAC)安全技术说明书(MSDS表)中文名称聚合氯化铝英文名称Polyaluminium Chloride分子量分子式Al2Cl(OH)5主要性能聚合氯化铝简称PAC,通常也称作碱式聚合氯化铝或混凝剂,它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚、吸附和沉降等物理化学过程。
健康危害本品对皮肤、粘膜有刺激作用。
吸入高浓度可引起支气管炎,个别人可引起支气管哮喘。
误服量大时,可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。
慢性影响:长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。
环境危害对水体可造成污染。
燃爆危险本品不燃。
皮肤接触立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。
就医。
眼睛接触立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
食入应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物,如牛奶、酸奶等奶质物品。
患者清醒时立即用水漱口,就医。
危险特性具有腐蚀效应。
灭火方法消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。
灭火剂:干燥砂土。
应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。
建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。
不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于密闭容器中。
大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。
在专家指导下清除。
操作注意事项操作时请穿戴面罩及橡皮手套,以保护手部及面部。
储存注意事项储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。
远离火种、热源。
相对湿度保持在75%以下。
包装必须密封,切勿受潮。
应与易(可)燃物、碱类、醇类等分开存放,切忌混储。
不宜久存,以免变质。
储区应备有合适的材料收容泄漏物。
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。
眼睛防护戴化学安全防护眼镜。
PAC和PAM药剂区别PAC(聚铝氯化)和PAM(聚丙烯酰胺)是水处理工程中常用的两种药剂,它们在净化水质、沉淀浊度和液固分离等方面发挥着重要作用。
然而,PAC和PAM之间存在一些显著的区别,本文将重点介绍它们在性质、应用范围和效果等方面的不同之处。
一、性质区别PAC是一种无色或淡黄色固体粉末,具有较大的聚合度和高的电荷密度。
它可在水中快速形成不溶性的铝氢氧化物沉淀,从而促进水中悬浮物、胶体和有机物的沉降和聚集。
另一方面,PAM是一种无色或白色的结晶或颗粒状物质,具有较高的溶解性,能够迅速在水中形成大分子量的聚合物。
二、应用范围区别PAC主要应用于污水处理、饮用水净化和工业废水处理等领域。
它能有效地去除水中的悬浮物、浊度和有机物,降低水的颜色和味道,并减少后续的过滤和消毒工序。
而PAM则更广泛地应用于液固分离、浮选、矿物提取、纺织印染、油田注水和造纸等行业。
PAM的高分子量和良好的吸附性能使其成为液固分离过程中的理想辅助剂。
三、效果区别PAC以其优异的混凝效果而闻名,能够有效地聚集和沉降悬浮物、胶体和有机物,提高固液分离的效率,降低污泥的产量。
与此相比,PAM在液固分离过程中的作用更多地集中在提高洗涤效果、加快沉淀速度和减少过滤阻力等方面。
由于PAC和PAM具有不同的化学性质和应用机制,它们在水处理工程中往往相互配合使用,以达到更好的处理效果。
综上所述,PAC和PAM是水处理工程中重要的药剂,它们在性质、应用范围和效果等方面存在一定的区别。
PAC主要用于混凝沉淀和水质净化,而PAM则广泛应用于液固分离和流体处理。
通过合理选择和控制药剂的类型和投加量,我们能够更好地应对不同的水处理问题,保障水资源的可持续利用与保护。
常用混凝剂分类PAC试剂混凝剂,有时又称絮凝剂,在污水处理领域作为强化固液分离的手段,可用于强化污水的初次沉淀、浮选处理及活性污泥法之后的二次沉淀,还可用于污水三级处理或深度处理。
混凝处理通常置于固液分离设施前,与分离设施组合起来、有效地去除原水中的粒度为1nm~100μm的悬浮物和胶体物质,降低出水浊度和CODCr,可用在污水处理流程的预处理、深度处理,也可用于剩余污泥处理。
混凝处理还可有效地去除水中的微生物、病原菌,并可去除污水中的乳化油、色度、重金属离子及其他一些污染物,利用混凝沉淀处理污水中含有的磷时去除率可高达90~95%,是最便宜而又高效的除磷方法。
常用的混凝剂可分为以下几种:1、无机混(絮)凝剂无机低分子絮凝剂有氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。
其聚集速度慢,形成的絮状物小,腐蚀性强,在水处理过程中存在较大的问题,而逐渐被无机高分子絮凝剂所取代。
无机高分子絮凝剂是在传统铝盐、铁盐的基础上发展起来的一种新型的水处理剂,价格较低廉,净水效果好。
Word文档 1PAC聚合氯化铝的混凝性能好,生成的矾花大,投药量少,效率高,沉降快,适合水质范围较宽。
主要用于饮用水和工业给水的净化。
同时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,故可用于处理多种工业废水。
样品如下图:PAFC聚合氯化铝铁是一种新型的无机高分子净水剂,产品中铝铁二者的配比是可调的,以适应不同水质的需求,已分别在石化、钢铁、煤炭工业等废水的净化处理中得到应用。
结果表明,该药剂质优、价廉,是一种新型、高效、稳定的净水剂,具有广泛的应用前景。
有人通过实验比较得出PAFC的净水效果稍好于PAC,但PAFC 加药成本比PAC少得多。
PFS聚合硫酸铁具有良好的絮凝和吸附作用,广泛应用于原水,饮用水、自来水、工业用水、工业废水及生活污水的处理。
聚合硫酸铝(PAS)是一种使用最广的混凝剂,主要用于饮用水和工业用水的净化处理。
PAC: 【聚合氯化铝】是一种无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,主要用途:1.是絮凝剂,主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理,如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。
也用于工业废水处理,如印染废水等。
此外,还用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料。
2.聚合氯化铝在表面处理中用作水处理剂。
3.抑汗化妆品主要原料。
PAM: 聚丙烯酰胺【英文名称】Polyacrylamide【缩写】PAM聚丙烯酰胺结构单元PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂,分子量150万-2000万,商品浓度一般为8%。
有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。
产品名称:[中文名称]聚丙烯酰胺絮凝剂3号; 聚丙烯酰胺胶体Ⅰ型; 聚丙烯酰胺胶体Ⅱ型 [英文名称]Polyacrylamide缩写PAM. [分子式]C3H5NO[1]产品特PAM全名为聚丙烯酰胺,该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。
密度=1.3 。
PAM在50-60°C下溶于水,水解度为5%-35%,也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。
聚丙烯酰胺产品选型注意事项:①絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。
②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
③絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。
④气候变化(温度)影响絮凝剂的选型。
⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
主要用途:该产品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上活泼的酰基,因而在石油开采、水处理、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、养殖、建材、农业等行业具有广泛的应用,有“百业助剂”、“万能产品”之称。
1 水处理领域PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。
在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中,PAM可用于污泥脱水;在工业水处理中,主要用作配方药剂。
2024年聚合氯化铝(PAC)市场发展现状1. 简介聚合氯化铝(Polyaluminum Chloride,PAC)是一种无机高分子聚合物混凝剂,广泛用于水处理、污水处理、饮用水净化、纸浆和纸张生产等领域。
本文将探讨聚合氯化铝市场的发展现状。
2. 市场规模聚合氯化铝市场规模持续稳定增长,这归功于水处理和废水处理领域的持续需求增加。
根据市场研究报告,2019年全球聚合氯化铝市场规模达到XX万吨,预计到2025年将会达到XX万吨。
亚太地区是聚合氯化铝市场的主要推动力,其它地区也在逐步加大用于水处理的投资。
3. 市场竞争态势目前全球聚合氯化铝市场竞争激烈,主要的市场参与者包括XX公司、XX公司和XX公司等。
这些公司通过产品创新、提高生产效率以及扩大销售渠道来维持其市场份额。
此外,新兴市场参与者也在市场中占有一席之地,通过低价格和特殊产品功能来吸引客户。
4. 市场驱动因素4.1 水处理行业增长随着全球水资源的日益紧缺,对水质的要求越来越高。
水处理行业的发展推动了聚合氯化铝市场的增长。
聚合氯化铝被广泛应用于污水处理和饮用水净化过程中,其优异的混凝及絮凝性能是主要驱动因素之一。
4.2 环保法规的出台全球范围内出台的环保法规要求工业企业降低其废水排放量和污染物浓度。
聚合氯化铝作为一种高效的污水处理化学品被广泛使用,以满足法规要求。
环保法规的出台为聚合氯化铝市场提供了持续的增长动力。
4.3 新兴经济体的发展新兴经济体的快速发展也推动了聚合氯化铝市场的增长。
这些地区正在面临水资源短缺和水质恶化的问题,因此对水处理技术和化学品的需求日益增加。
聚合氯化铝的应用在这些新兴经济体中表现出巨大潜力。
5. 市场挑战5.1 替代品的竞争市场上存在一些替代品,如铝硫酸盐等,在包括水处理在内的相关领域中得到应用。
这些替代产品对聚合氯化铝市场构成了一定的竞争。
然而,聚合氯化铝具有较低的生产成本和更好的氯离子清除能力,使其在市场中保持竞争优势。
pac和pam的作用原理摘要:一、引言二、PAC 和PAM 的作用原理1.PAC2.PAM三、PAC 和PAM 在污水处理中的应用四、PAC 和PAM 的发展趋势和前景五、结论正文:一、引言PAC(Polyaluminum Chloride)和PAM(Polyacrylamide)是两种广泛应用于水处理领域的混凝剂。
它们通过物理和化学反应,能够有效地去除水中的悬浮物、胶体和有害物质。
本文将详细介绍PAC 和PAM 的作用原理、应用以及发展趋势。
二、PAC 和PAM 的作用原理1.PACPAC 是一种无机高分子混凝剂,主要成分为AlCl3 和Al(OH)3。
PAC 的混凝原理主要是通过水解和聚合反应,生成具有巨大表面积的絮体,吸附和压缩水中的悬浮物和胶体,使之快速沉淀。
具体过程如下:(1)PAC 在水中溶解,生成Al3+和Cl-离子。
(2)Al3+与水分子发生水解反应,生成Al(OH)3。
(3)Al(OH)3 进一步聚合,形成具有絮凝作用的PAC 胶体。
2.PAMPAM 是一种有机高分子混凝剂,主要成分为丙烯酰胺单体。
PAM 的混凝原理是通过吸附、桥接和卷扫作用,使悬浮物和胶体形成絮体,加速沉淀。
具体过程如下:(1)PAM 在水中溶解,生成聚丙烯酰胺链。
(2)聚丙烯酰胺链通过吸附和桥接作用,连接悬浮物和胶体。
(3)形成的絮体在重力作用下,快速沉淀。
三、PAC 和PAM 在污水处理中的应用PAC 和PAM 广泛应用于各种污水处理领域,如生活污水、工业废水、饮用水处理等。
它们具有处理效果好、成本低、操作简便等优点。
四、PAC 和PAM 的发展趋势和前景随着水处理技术的发展,对PAC 和PAM 的需求不断增加。
未来,PAC 和PAM 的研究重点将集中在高效、环保、可降解的新型混凝剂的开发上。
此外,优化混凝剂的投加方式、混凝过程的监控和控制策略,也将是PAC 和PAM 领域的重要发展方向。
五、结论PAC 和PAM 作为水处理领域的两种重要混凝剂,具有显著的混凝效果。
混凝剂PAC投加策略详解1、确定药剂最佳投加量为什么先提加药量?因为这不仅直接影响混凝效果,更关系到成本。
因此,关于“加多少药”的讨论,需要慎重,不能一概而论。
需要根据所处理的水质,通过混凝搅拌实验来确定。
毕竟,对于不同的水质,所使用的混凝剂种类和最佳用药量也不一样。
以下为烧杯混凝沉淀实验中确定混凝剂最佳投加量的具体操作方法:所用器材:烧杯、混凝试验搅拌器、量筒、原水样、浊度仪、PH值、温度计;确定原水特征(如:水样的浊度、PH值、温度等)并记录;取6只1000ml的烧杯分别装入等量的原水样;将6只烧杯放置在混凝试验搅拌器的固定位置,并设定六个搅拌杯的不同转速、时间;将事前配置好的混凝剂用移液管依次向加药试管中加入同量的药剂,并启动搅拌器;搅拌结束后,关闭搅拌机,观察不同搅拌杯中在静止沉淀中矾花形成的现象;10min后,可用50ML注射针筒(移液器)抽出6只杯中的上清液30-50ML 放入500ML的搅拌杯内;在再浊度仪立即测定6只杯中的不同浊度,记录对比;取当中浊度最小的烧杯为最佳投加量的选择。
当然,确定混凝药剂投加量的方法还有很多,水友们也可以在评论区讨论,写下你认为最简单有限的方法,以供大家学习。
值得一提的是,关于投加量的计算,最省事的方法就是参考借鉴水质相似的已经建成的污水处理厂资料,在前者的基础上再做适当的调整。
混凝剂投加量计算:T=aQ/1000T—日混凝剂投量(kg/d)a—单位混凝剂最大投量(mg/L)Q—日处理水量(m³/d)2、固体、液体混凝剂的区别如果按药剂的固、液状态分,加药方法可分为干法加药和湿法加药两种。
以PAC为例,采用固体PAC方便药剂储存,且缩小储药池占地面积。
但也存在如下缺点:增加了污水处理厂的劳动人员,且劳动强度较大;固体药剂拆包过程中,难以避免编织袋碎屑掉入溶药池中,从而造成管道堵塞;可能出现药剂与水混合不均匀,混凝效果受影响;储药、搬药过程对加药间卫生环境影响较大。
pac混凝烧杯试验速度混凝烧杯试验速度是指在化学实验中使用烧杯测量反应速度的一种方法。
它是通过观察反应物在烧杯中的溶解、反应产物生成或气泡产生的快慢来判断反应速度的快慢。
下面我将介绍一下PAC混凝烧杯试验速度的基本原理、操作步骤和注意事项。
PAC混凝烧杯试验速度,全称为Poly-Aluminium Chloride混凝试验速度,它主要用于水处理行业中测量混凝剂在不同条件下的反应速度。
首先,我们来介绍一下PAC混凝烧杯试验速度的原理。
PAC是一种常用的混凝剂,它能够将水中的微小颗粒沉淀并结成较大的团块,从而使水中的悬浮物质得以去除。
而PAC混凝烧杯试验速度则通过在一定温度下加入PAC混凝剂,观察其混凝速度来评估混凝剂的性能。
接下来,我们来了解一下PAC混凝烧杯试验速度的操作步骤。
首先,准备好所需的实验器材,包括烧杯、室温水和PAC混凝剂。
然后,取适量的室温水倒入烧杯中,记下初始体积。
接着,加入适量的PAC混凝剂,并用计时器计时。
观察混凝剂的溶解情况和反应产物的生成情况,并记录每隔一段时间的容器体积。
当混凝反应达到一定程度时,停止计时,并记录最终体积。
在进行PAC混凝烧杯试验速度时,有一些需要注意的事项。
首先,应该控制实验条件的稳定性,包括温度、压力和PH值等。
这是因为条件的改变会直接影响到反应速度的测定结果。
其次,应该注意观察混凝剂的溶解情况,并避免搅拌过度或不充分的情况。
最后,为了减小误差,应该重复进行多次实验,并取平均值作为最终结果。
总结一下,PAC混凝烧杯试验速度是一种测量混凝剂反应速度的方法。
它通过观察混凝剂在烧杯中的溶解情况和反应产物的生成情况来评估混凝剂的性能。
在操作时,需要注意控制实验条件的稳定性,并及时记录实验结果。
通过这种方法,可以有效评估混凝剂的性能,并指导实际应用中的水处理过程。
聚合氯化铝(pac)在国民经济行业中的分类聚合氯化铝(PAC)是一种重要的无机高分子混凝剂,被广泛应用于国民经济的各个行业中。
它具有着良好的混凝性能、低毒性和高效性,对环境友好,因此被称为“水处理的良药”。
接下来,我们将从不同角度探讨PAC在国民经济行业中的分类。
一、水处理行业中的应用:PAC在水处理行业中是一种常用的混凝剂。
它能有效地将水中悬浮物、浑浊物、沉淀物等污染物聚集成大颗粒,并沉降下来,从而达到澄清和净化水质的目的。
PAC适用于多种水源,如污水处理厂、饮用水处理厂、工业废水处理等。
在河流、湖泊等自然水体的净化中,PAC也能发挥重要作用。
二、造纸行业中的应用:在造纸行业中,PAC可作为一种有效的纸浆增稠剂。
它能够迅速吸附并聚集纸浆中的细小颗粒,增加纸浆的浓度和粘度,提高纸张的质量和强度。
同时,PAC还能起到调节纸浆PH值、提高纸浆液的静电安定性等作用,为造纸工艺提供保障。
三、建筑行业中的应用:PAC在建筑行业中被广泛应用于砌筑材料、石膏板、建筑涂料等领域。
在砌筑材料中,PAC可以作为一种增稠剂和黏合剂,使混凝土更为坚固和耐久;在石膏板生产中,PAC则可以起到增加强度、减少开裂的作用;在建筑涂料中,PAC作为一种分散剂和增稠剂,能够改善涂料的粘附性和流动性。
四、纺织行业中的应用:在纺织行业中,PAC常用于染料和印花的固定剂,能够有效地提高染料的固着力和持久性。
此外,PAC还可以作为纺织增稠剂,增加纺织品的黏度和手感,提高纺织品的品质。
总结起来,PAC作为一种多功能的无机高分子混凝剂,广泛应用于国民经济的各个领域。
它不仅能够澄清水质、净化环境,还能提高建筑材料和纺织品的性能,为国民经济的发展做出了重要贡献。
我们应当充分利用PAC的优势和特点,在不同行业中加强研发和应用,推动国家经济的可持续发展。
聚合氯化铝PAC—淄博迪凡环保科技有限公司一、简介聚氯化铝〔Polyaluminium Chloride〕简称PAC。
通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等,它是介于ALCL3和AL〔OH〕3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[AL2〔OH〕N CL6-N L m]其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度.颜色呈黄色或淡黄色.该产品有较强的架桥吸咐性能,在水解过程中,发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过二、适用范围用于生活饮用水和各种工业给水处理;在化工、医药、食品、染料、印染、油田、炼油、皮革、造纸、放射性废水、金属加工、选煤等废水处理中广泛应用。
三、主要特点(1)应用范围大,适应水性广,水浊度越高其净化效果越明显。
(2)有效成份含量高,能快速形成大的矾花,絮凝、沉淀效果好。
(3)适宜的PH值范围较宽(5~9),且处理后水的PH值和碱度下降小。
(4)对低温水处理使用时,仍可保持稳定的沉淀效果。
(5)碱化度高,对设备侵蚀作用小。
(6)投加范围宽,过量投加不易产生副作用,有利于工人操作。
四、技术指标各项指标均达到GB15892—2003饮用水处理用指标。
产品主要质量指标:五、使用方法:根据原水不同情况使用前可先做小试求出最佳投药量,而后投用。
将该产品(固体)与常温水按1:3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需浓度。
液体可直接稀释到所需要年度六、产品包装及储存(1)固体为25Kg袋装,内层塑料薄膜,外层塑料编织袋。
(2)液体产品可根据用户要求确定包装。
25Kg、250Kg、槽车(3)固体产品应存放在室内干燥、通风、阴凉处且匆受潮。
PAC主要成分及其影响因素、一、引言PAC(聚合氯化铝)是一种新型的无机高分子混凝剂,具有水解速度快、絮凝效果好、适应水质范围广、对水中有害物质和重金属离子有良好的去除效果等优点,已成为目前国内外公认的优良水处理药剂¹²。
PAC的化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m,其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。
PAC的主要成分是氧化铝(Al2O3),其含量一般在10%~30%之间。
PAC的其他成分包括氯化物(Cl-)、羟基(OH-)和水(H2O)。
不同的原料和生产工艺会影响PAC的成分和性能,例如颜色、盐基度、pH值等。
本文将对PAC的主要成分及其影响因素进行简要介绍。
二、PAC主要成分1. 氧化铝氧化铝(Al2O3)是PAC的有效成分,决定了PAC的絮凝能力和效率。
氧化铝含量越高,表示PAC中含有更多的三价铝离子(Al3+),三价铝离子在水中会发生水解反应,生成不同形态的羟基络合物,如[Al(OH)2]+、[Al2(OH)2]4+、[Al13O4(OH)24]7+等。
这些羟基络合物具有高度电中和和桥联作用,能够有效地与水中胶体和悬浮物相结合,形成大而密实的絮凝体,并沉降于水底。
因此,氧化铝含量越高,表示PAC具有更强的絮凝效果。
2. 氯化物氯化物(Cl-)是PAC中另一种重要的成分,它与三价铝离子形成了PAC中特有的Keggin结构。
Keggin结构是由一个中心Al3+离子和12个周围[AlO4]5-四面体组成的环状结构。
Keggin结构具有高电荷密度和稳定性,能够有效地吸附水中负电荷较高的胶体和悬浮物,并与之形成大而稳定的絮凝体。
因此,氯化物含量越高,表示PAC中含有更多的Keggin结构,PAC具有更强的絮凝效果。
3. 羟基羟基(OH-)是PAC中的另一种重要成分,它与三价铝离子形成了PAC中不同形态的羟基络合物,如[Al(OH)2]+、[Al2(OH)2]4+、[Al13O4(OH)24]7+等。
聚铝液体标准
聚铝液体,即聚合氯化铝(PAC)液体,是一种新型高效的无机高分子混凝剂。
它主要应用于给水及工业用水的净化处理、造纸施胶及复配生产工业造纸助剂、化妆品生产等方面。
关于聚铝液体的标准,主要涉及以下几个方面:
1. AL2O3含量:聚铝液体中氧化铝(AL2O3)的含量应较高,一般大于29.5%。
2. 盐基度:盐基度越低,说明聚铝液体的品质越好。
优质聚铝液体的盐基度通常在50%左右,而普通聚铝液体的盐基度在90%左右。
3. 水不溶物:水不溶物含量越低,说明聚铝液体的纯度越高。
优质聚铝液体的水不溶物含量通常在0.3%以下,而普通聚铝液体的水不溶物含量在2%以上。
4. 颜色:优质聚铝液体化水后,水溶液应清澈透明,无任何颜色。
而普通聚铝液体水溶液颜色可能发黄或褐色。
5. 含铁量:优质聚铝液体的含铁量应较低,具有低温易溶的特点。
需要注意的是,不同应用场景对聚铝液体的标准要求可能有所不同。
例如,饮水级聚合氯化铝和污水级聚合氯化铝在品质要求上有所区别。
饮水级聚合氯化铝主要用于自来水厂、饮用桶装水厂、食品添加剂等,对制作工艺和生产卫生等标准要求非常严格。
而污水级聚合氯化铝主要应用于石油增产和工业废水处理等领域,对品质要求相对较低。
因此,在使用聚铝液体之前,需要根据具体需求选择合适的产
品。
pac的多种含义
PAC有多重含义,包括但不限于:
PAC可以指代聚合氯化铝(Poly Aluminum Chloride),这是一种无机高分子混凝剂,简称聚铝。
由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用,生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
它具有较强的架桥吸附性能,在水解过程中伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
聚合氯化铝广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
PAC也可以指代政治行动委员会(Political Action Committee),是一种由团体、协会、公司、集团等组织设立,为其成员提供参与政治活动的机会和平台的组织。
PAC还可以指代数据包捕获(Packet Acquisition),这是一种从计算机网络中捕获数据包的过程,常用于网络调试、性能分析、安全审计等场景。
因此,PAC的具体含义需要根据上下文来判断。
固体pac有效含量固体PAC是一种水处理化学品,主要由聚合氯化铝和其他辅助剂组成。
PAC的有效含量指的是聚合氯化铝在PAC中的占比,这个数值越高,所产生的化学反应就越充分,处理水的效果就越好。
PAC是目前最常用的混凝剂,它可以有效地将水中的悬浮物和胶体颗粒絮凝成大的物质块,方便沉淀和过滤。
在水处理过程中,固体PAC 通常使用比较广泛。
PAC以其高效、使用方便等特点,成为水处理工业中不可缺少的一种化学品。
在包装的固体PAC产品中,有效含量通常表示为百分比。
这个百分比取决于产品的生产工艺和专利技术。
在实际使用过程中,我们根据水的特性和处理效果的要求,选择不同有效含量的固体PAC产品。
在选择固体PAC时,我们需要注意以下几个因素:1.要考虑水的来源和质量,水源不同,固体PAC的有效含量也应该有所不同。
2.需要考虑水处理过程中的过滤条件,因为固体PAC中含有一定量的氯化铝,如果过滤条件不足,这种化学品可能会在水中残留,对水质产生影响。
3.考虑到经济因素,我们应该选择具有高效的固体PAC产品,以满足水处理要求的同时,减少使用成本。
对于固体PAC的有效含量,熟悉水处理的专业人士都知道,可以根据不同水的种类和处理效果的要求来选择不同的温度和添加剂浓度。
在水处理过程中,根据实际情况适当调整固体PAC的有效含量,可以大大改善水质和提高处理效果。
总之,固体PAC是一种非常重要的水处理化学品,可以有效地解决水中悬浮物和胶体颗粒的问题。
不同产品的有效含量存在一定的差异,我们需要根据实际情况选择最适合的产品。
在使用固体PAC时,需要注意以下几个因素:水的来源和质量、过滤条件以及经济因素。
通过调整固体PAC的有效含量,可以在确保水质的前提下,更有效地提高水处理效果。
混凝剂聚合氯化铝,俗称净水剂,或者混凝剂,又名聚氯化铝,简称聚铝,英文名字PAC。
和碱式聚合氯化铝,喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂。
1、用途混凝剂主要用于生活饮用水的净化和工业废水,特殊水质的处理(如含油污水,印染造纸污水、冶炼污水,含放射性特质,含Pb,Cr等毒性重金属和含F污水等)。
此外在精密铸造、石油钻探、制革、冶金造纸等方面也有广泛用途。
混凝剂就是在水处理过程中可以将水中的胶体微粒子相互粘结和聚集在一起的物质,通常混凝剂分为有机混凝剂和无机混凝剂两大类。
混凝的过程就是在水处理的过程中加入药剂,使杂质产生凝聚、絮凝的过程。
给水处理:以地面水为水源时,去除浊度和细菌。
经混凝沉淀后一般浊度小于10 度。
废水处理工业废水:用于处理一些特殊的废水,脱色、去除悬浮物等印染废水处理:适用于含颜料、分散染料、水溶性分子量较大的等染料废水处理。
混凝剂的选择与染料种类有关,需做混凝试验。
可以单独用无机混凝剂,也可和有机高分子絮凝剂联用。
采用PAC 混凝剂,投加量为140mg/L 时,TOC 去除率为68%。
含油废水处理:乳化油颗粒小、表面带电荷,加混凝剂,压缩双电层。
通常采用混凝气浮工艺。
混凝剂作为水处理药剂的具体用途:①不需加其它助剂,絮凝体形成快而粗大,活性高,沉性高,沉淀快。
因而对高浊度水的净化效果特别明显。
②、适应PH值范围宽,降低原水中PH值小,因而对管道设备无腐蚀作用。
③、脱色、去污力强。
净水效果是AL2(SO4)3的4-6倍,ALCL3的3-5倍。
用量小,效力大;成本低,效益高。
2、选用原则混凝剂种类繁多,如何根据水处理厂工艺条件、原水水质情况和处理后水质目标选用合适的混凝药剂,是十分重要的。
混凝剂品种的选择应遵循以下一般原则:①混凝效果好。
在特定的原水水质、处理后水质要求和特定的处理工艺条件下,可以获得满意的混凝效果。
②无毒害作用。
当用于处理生活饮用水时,所选用混凝剂不得含有对人体健康有害的成分;当用于工业生产时,所选用混凝药剂不得含有对生产有害的成分。
③货源充足。
应对所选用的混凝剂货源和生产厂家进行调研考察,了解货源是否充足、是否能长期稳定供货、产品质量如何等。
④成本低。
当有多种混凝药剂品种可供选时,应综合考虑药剂价格、运输成本与投加量等,进行经济比较分析,在保证处理后水质前提下尽可能降低使用成本。
⑤新型药剂的卫生许可。
对于未推广应用的新型药剂品种,赢取当地卫生部门的许可。
⑥借鉴已有经验。
查阅相关文献并考察具有相同或类似水质的水处理厂,借鉴其运行经验,为选择混凝剂提供参考。
对于各种混凝药剂混凝效果的比较及混凝剂投加量优化,混凝试验是最有效的方法之一。
3、投加方式药剂的投加采用重力投加和压力投加,无论哪种投加方式,由溶解池到溶液池,到药液投加点,均应设置药液提升设备,常用的药液提升设备是计量泵和水射器。
①重力投加利用重力将药剂投加在水泵吸水管内或者吸水井的吸水喇叭口处,利用水泵叶轮混合。
②压力投加利用水泵或者水射器将药剂投加到原水管中,适用于将药剂投加到压力水管中,或者需要投加到标高较高、距离较远的净水构筑物内。
③水泵投加水泵投加是在溶液池中提升药液到压力管中,有直接采用计量泵和采用耐酸泵配以转子流量计两种投加方式。
④水射器投加水射器投加是利用高压水(压力>0.25MP)通过喷嘴和喉管时的负压抽吸作用,吸入药液到压力水管中。
水射器投加应有计量设备,一般水厂的给水管都有较高压力,故使用方便。
4、应用混凝剂在污水处理中的应用:颗粒中较大的粗粒悬浮物可以利用自然沉淀去除,但是更微小的悬浮物,甚至是某些有害的化学离子,特别是胶体粒子沉降得很慢,甚至能在水中长期保持分散的悬浮状态而不能自然下沉,难以用自然沉淀的方法从水中分离除去。
混凝剂的原理是破坏这些细小颗粒的稳定性,使其互相接触而凝聚在一起,形成絮状物,并下沉分离。
利用混凝剂治理污水综合了混合、反应、凝聚、絮凝等九个过程。
由于混凝剂投入水中,大多可以提供大量的正离子。
正离子能把胶体颗粒表面所带的负电中和掉,使其颗粒间排斥力减小,从而容易靠近并凝聚成絮状细粒,实现了使水中细小胶体颗粒脱稳并凝聚成微小细粒的过程。
微小的细粒通过吸附、卷带和架桥形成更大的絮体沉淀下来,达到了可从水中分离出来的目的。
污水治理中常用的混凝剂大致可以分为三类:有机混凝剂、无机混凝剂和高分子混凝剂。
有机混凝剂有阴阳离子型之分;无机混凝剂有无机类、碱类、固体细粉类等区别;高分子混凝剂根据聚合度的不同可分为高聚合度混凝剂和低聚合度混凝剂,不同聚合度下又有阳离子型、阴离子型和非离子型,高分子混凝剂也有有机与无机类之分。
选用混凝剂的品种、数量应根据处理对象,即不同的废水的试验资料和条件而定,必须从价廉、易得、投用量少、处理效率高且生成的絮状物容易沉淀分离等方面考虑。
当投加单个混凝剂处理效果不理想时,还可以投加助凝剂或者可以考虑两种混凝剂按比例混合投加。
5、产品种类混凝剂是混凝过程中不可缺少,在混凝过程中占有十分重要的地位。
为了获得理想的混凝效果,应根据不同原水水质选用适当的混凝剂。
在选用混凝剂时,可以通过模拟实验的方法进行优选,同时也需要对各类混凝剂的特性有初步的了解。
混凝剂的种类繁多,有研究报道的可能多达数百种,但真正得到一定规模应用的仅有数十种。
混凝剂的分类方法有多种,按其作用可分为:凝聚剂、絮凝剂、助凝剂;按其化学组成成分可分为:无机混凝剂、有机混凝剂;按其分子量大小可分为低分子混凝剂、高分子混凝剂;按其来源可分为;天然混凝剂、合成混凝剂。
其实各种分类方法相互交叉包容,目前通常使用的是前两种分类方法,即按作用分类和按化学组合分类。
5.1 无机盐类混凝剂无机盐类混凝剂品种较少,但在水处理中应用较普遍,主要是水溶性的两价或三价金属盐,如铁盐和铝盐及其水解聚合物。
可以选用的无机盐类混凝剂有硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铝钾(明矾)、铝酸钠和硫酸铁等。
5.1.1.硫酸铝硫酸铝含有不同数量的结晶水,Al2(SO4)3·18H2O,其中n=6、10、14、16,18和27,常用的是Al2(SO4)3·18H2O其分子量为666.41,比重1.61,外观为白色,光泽结晶。
硫酸铝易溶于水,水溶液呈酸性,室温时溶解度大致是50%,pH 值在2.5以下。
沸水中溶解度提高至90%以上。
硫酸铝在我国使用较为普遍,大都使用块状或粒状硫酸铝。
根据其不溶解杂质含量,将硫酸铝分为精制和粗制两种。
精制硫酸铝的价格较贵,杂质含量不大于0.5%,Al2O3含量不小于15%;粗制硫酸铝的价格较低,杂质含量不大于2.4%,Al2O3含量不小于15%。
硫酸铝易溶于水,可干式或湿式投加。
湿式投加时一般采用10—20%的浓度(按商品固体重量计算)。
硫酸铝使用时水的有效pH值范围较窄,约在5.5—8之间,其有效pH值随原水的硬度含量而异:对于软水,pH值在5.7—6.6;中等硬度的水为6.6—7.2;硬度较高的水则为7.2—7.8。
在控制硫酸铝剂量时应考虑上述特性。
有时加入过量硫酸铝,会使水的pH值降至铝盐混凝有效pH值以下,既浪费了药剂,又使处理后的水发混。
采用硫酸铝作混凝剂时,运输方便,操作简单,混凝效果好,但水温低时,硫酸铝水解困难,形成的絮凝体较松散,混凝效果变差。
粗制硫酸铝由于不溶性杂质含量高,使用时废渣较多,带来排除废渣方面的操作麻烦,而且因酸度较高而腐蚀性较强,溶解与投加设备需考虑防腐。
5.1.2.三氯化铁三氯化铁(FeCl3·6H2O)是一种常用的混凝剂,是黑褐色的结晶体,有强烈吸水性,极易溶于水,其溶解度随温度上升而增加,形成的矾花,沉淀性能好,处理低温水或低浊水效果比铝盐好。
我国供应的三氯化铁有无水物、结晶水物和液体。
市售无水三氯化铁产品中FeCl3含量可达92%以上,不溶性杂质小于4%。
三氯化铁适合于干投或浓溶液投加,液体、晶体物或受潮的无水物腐蚀性极大,调制和加药设备必须考虑用耐腐蚀器材(不锈钢的泵轴运转几星期也即腐蚀,用钛制泵轴有较好的耐腐性能)。
三氯化铁加入水后与天然水中碱度起反应,当被处理水的碱度低或其投加量较大时,在水中应先加适量的石灰。
水处理中配制的三氯化铁溶液浓度宜高,可达46%。
采用三氯化铁做混凝剂时,其优点是易溶解,形成的絮凝体比铝盐絮凝体密实,沉降速度快,处理低温、低浊水时效果优于硫酸铝,适用的pH值范围较宽,投加量比硫酸铝小。
其缺点是三氯化铁固体产品极易吸水潮解,不易保管,腐蚀性较强,对金属、混凝土、塑料等均有腐蚀性,处理后色度比铝盐处理水高,最佳投加范围较窄,不易控制等。
5.1.3.硫酸亚铁硫酸亚铁(FeS04·7H20)是半透明绿色结晶体,俗称绿矾,易于溶水,在水温20℃时溶解度为21%。
硫酸亚铁通常是生产其他化工产品的副产品,价格低廉,但应检测其重金属含量,保证其在最大投量时处理后水中重金属含量不超过国家有关水质标准的限量。
固体硫酸亚铁需溶解投加,一般配置成10%左右的重量百分比浓度使用。
当硫酸亚铁投加到水中时,离解出的二价铁离子只能生成简单的单核络合物,因此,不如三价铁盐那样有良好的混凝效果。
残留于水中的Fe2+会使处理后的水带色,当水中色度较高时,Fe2+与水中有色物质反应,将生成颜色更深的不易沉淀的物质(但可用三价铁盐除色)。
根据以上所述,使用硫酸亚铁时应将二价铁先氧化为三价铁,然后再起混凝作用。
通常情况下,可采用调节pH值、加入氯、曝气等方法使二价铁快速氧化。
当水的pH值在8.0以上时,加入的亚铁盐的Fe2+易被水中溶解氧氧化成Fe3+ ,当原水的pH值较低时,可将硫酸亚铁与石灰、碱性条件下活化的活化硅酸等碱性药剂一起使用,可以促进二价铁离子氧化。
当原水pH值较低而且溶解氧不足时,可通过加氯来氧化二价铁:6FeSO4+3Cl2=2Fe(SO4)3+2FeCl3根据以上反应式,理论上硫酸亚铁与氯生物的投量之比约为8:1,但实际生产中,为使亚铁氧化迅速充分氧化,可根据实际情况略增加氯的投加量。
当水的pH值<8.0时,则可加入石灰去除水中CO2,石灰用量可按下式估算:[CaO]=0.37a+1.27CO2 (1.18)式中 a——FeSO4的投加量(毫克/升);CO2——水中CO2的含量(毫克/升)。
当水中没有足够溶解氧时,则可加氯或漂白粉予以氧化,理论上1毫克/升FeSO4需加氯0.234毫克/升。
铁盐使用时,水的pH值的适用范围较宽,在5.0—11间。
5.1.4.碳酸镁铝盐与铁盐作为混凝剂加入水中形成絮体随水中杂质一起沉淀于池底,作为污泥要进行适当处理以免造成污染。
大水厂产生的污泥量甚大,因此不少人曾尝试用硫酸回收污泥中的有效铝、铁,但回收物中常有大量铁、锰和有机色度,以致不适宜再作混凝剂。