茂名污水除菌除濁聚合硫酸鐵

茂名污水除菌除濁聚合硫酸鐵

全鐵含量:21   水不溶物:0.0001  產品價格:1.00 元/噸

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推送專題:未設置更新時間:2020-04-06

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產品簡介

茂名污水除菌除濁聚合硫酸鐵多少錢 茂名污水除菌除濁專用龍正聚合硫酸鐵廠家直接供貨品質可靠價格實惠歡迎您 聚合硫酸鐵特點: 聚合硫酸鐵有固體和液體之分,液體為紅褐色黏稠液體;固體是紅色或淺黃色顆粒狀易溶于水的物質。其主要特點是聚合硫酸鐵水解后產生大量的[Fe4(H2O)6],[Fe2(H2O)6],[Fe (OH)2]等多核絡合物,通過吸附、架橋、交聯等作用,能使水中的膠體微粒凝聚在一起。與此同時還發生了一系列的物理化學變化,并使得它們具有很強的電中和能力,從而降低了膠團的§電位,破換了膠團的穩定性,促使膠粒快速凝聚沉淀;由于聚合硫酸鐵堿化度低(10%-13%),故較聚合氯化鋁,聚合氯化鋁鐵具有凝聚力大;生成的絮體大,沉降快。此外,相對密度小,在氣浮中應用效果更好;ph值適用范圍光(4-11),除Mn外,對其他重金屬均有較好的去除效果;對SS、COD、BOD、色度及惡臭等均有良好的去除效果;配合一定量的助凝劑聚丙烯酰胺沉淀效果更好;具有破乳功能,故對乳化油的去除有一定效果;制造簡單,原料價格低,易得,腐蝕性小;藥劑投加量少,污泥較其他藥劑生成量小。聚合硫酸鐵與其他無機絮凝劑相比具有以下特點:1. 新型、優質、高效鐵鹽類無機高分子絮凝劑;2. 混凝性能優良,礬花密實,沉降速度快;3. 凈水效果優良,水質好,不含鋁、氯及重金屬離子等有害物質,亦無鐵離子的水相轉移,無毒,無害,安全可靠;4. 除濁、脫色、脫油、脫水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金屬離子等功效顯著;5. 適應水體PH值范圍寬為4-11,PH值范圍為6-9,凈化后原水的PH值與總堿度變化幅度小,對處理設備腐蝕性小;6. 對微污染、含藻類、低溫低濁原水凈化處理效果顯著,對高濁度原水凈化效果尤佳;7. 投藥量少,成本低廉,處理費用可節省20%-50%。液體聚合硫酸鐵凈化生活廢水作用凈化機理作用:1、無機物去除機理 較大懸浮易沉淀,可卻除40-50無機膠體穩定,可經凝聚性良好的活性法夾帶下沉,與水分離。部分無機,顆粒并非獨立存在,與有機質組成懸浮物和膠體,附著在沼氣泡上一起上升,產生氣泡現象,隨之有機持被降解,脫離氣泡下沉,最終被排泥而去除。2、寄生蟲卵及病菌的去除機理:有機物經生物發酵分解可產生游離氨,氨可以透入卵及胞膜,有殺卵滅菌的作用。其次,厭氧環境也使需氧的致病不能生長,有的降低或失去致病能力,有的很快死亡。實踐表明,在沼氣池內50%,蛔蟲卵上浮渣中,40%以上則下沉池底?發酵液中不足10%,出水去除率95%以上,大腸桿菌值由10-7下降到10-3。3、污水厭氧消化機理液體聚合硫酸鐵反應過程以下三個階段組成:一、水解階段:在水解和發酵細菌的作用下,大分子物質如碳水化合物、蛋白質與脂肪水解和發酵轉化為小分子物質如單糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等,固體物質水解為可溶性物質。二、酸化階段:在產氫產乙酸菌的作用下,把階段的產物轉化為氫、二氧化碳和乙酸。三、產甲烷附段:通過兩組生理不同的產烷菌的作用,將慚配和氫與二氧化碳轉化為甲烷。4聚合硫酸鐵的制備方法聚合硫酸鐵的制備主要有直接氧化法法和催化氧化法。大多數PFS的制備采用直接氧化法,此法工藝路線較簡單,用于工業生產可以減少設備投資和生產環節,降低設備成本,但這種生產工藝必須依賴于氧化劑,如:H2O2、KClO3、HNO3等無機氧化劑。催化氧化法一般是選用一種催化劑,利用氧氣或空氣氧化制備聚合硫酸鐵。以下是制備聚合硫酸鐵的具體操作方法:(1)雙氧水氧化法:雙氧水(H2O2)在酸性環境中是一種強氧化劑,可以將亞鐵氧化成三價鐵從而制得聚合硫酸鐵:2FeSO4 + H2O2+ (1-n/2)H2SO4—→Fe2(OH)n(SO4)3-n/2+ (2-n)H2O制備過程中,按照生產量和所需要的鹽基度,在反應釜中加入硫酸亞鐵、水和硫酸混合,當溫度升高到30~45℃時,在攪拌過程中,通過加料管在釜底緩慢加入H2O2。H2O2很快將亞鐵氧化成三價鐵,取樣分析待亞鐵濃度降至規定濃度時,停止反應。利用本法生產聚合硫酸鐵,具有設備簡單、生產周期短、反應不用催化劑、產品不含雜質、穩定性高等特點。但反應過程中, 有H2O2在分解時形成O2氣放出在無催化劑時,起不到氧化作用。要減少O2的產生,需要控制H2O2的投加速度制備工藝為間歇式操作,影響生產效率。H2O2成本比較高,它增加了聚合硫酸鐵的生產成本,不利于工業化生產。(2)(鈉)氧化法:是廣泛應用于炸藥和火柴工業的強氧化劑,同樣可以將亞鐵氧化成三價鐵:6FeSO4 + KClO3 + 3(1-n/2)H2SO4 —→ 3[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]+ 3(1-n)H2O + KCl制備時,將硫酸、硫酸亞鐵和水按比例加入反應釜中,在常溫或稍微高溫度下,攪拌中加入氯酸鉀。檢驗亞鐵離子減少到規定濃度即可結束。聚合硫酸鐵該法生產工藝簡單,設備投資少,產品穩定性好,反應效率高,無空氣污染。產品中含有氯酸鹽,可兼作混凝與殺菌劑。但制品中殘留有較高的氯離子和氯酸根離子,不宜于飲用水處理。同時,由于價格昂貴,產品成本高。(3)次氧化法:次屬于堿性氧化劑,其氧化還原電位較高,理論上能將亞鐵氧化成三價鐵:2NaClO + 2H2SO4—→K2SO4+ 2H2O + Cl2生產的氯氣仍為氧化劑,可以將亞鐵氧化成三價鐵。但氯氣會有少量以氣體形式逸出而浪費掉,不能充分利用。同時也會造成環境污染,曾加后處理工序。次是堿性氧化劑,制備聚合硫酸鐵時,為了降低pH值, H2SO4的用量較高。用該法制備的聚合硫酸鐵穩定性差,不宜長期保存。(4)硝酸氧化法:硝酸為中強氧化劑,與亞鐵反應如下:FeSO4 +HNO3 —→ Fe(OH)SO4+ NO2反應生成的NO2又可以起到氧化作用,因而HNO3的氧化效率高。該法是以工業硫酸亞鐵為原料,采用工業硫酸氧化后以工業濃硝酸氧化。FeSO4:HNO3為1:(0.20~0.30):(0.10~0.32),加入水量小于以上三者總量的20%,于0.1~0.2MPa下,攪拌中通入充足的空氣或氧氣,于50~70℃氧化,102~103℃水解聚合而成。反映周期控制在30~60min以內。用HNO3氧化時,成本比較低,反應周期短。所得產品濃度高,易于制成固體產品。若選用工業一級品原料,所得產品可用于飲用水處理。但反應中生成的NO2,會造成環境污染,需增加專門吸收裝置予以處理。綜上所述,直接氧化法雖然工藝簡單,操作簡便,但存在氧化劑用量大,成本高,氧化劑引入的離子需分離出去,反應中產生的有害氣體需專門設備吸收處理等問題,因而難于在工業化生產中普及和應用。但實驗研究中需要少量的聚合硫酸鐵時采用此類方法制備簡單易行。(5)催化氧化法:聚合硫酸鐵在工業生產中多采用催化氧化法。即以硫酸亞鐵及硫酸為原料,借助催化劑(NaNO2)的作用,利用氧化劑使硫酸亞鐵在酸性介質中被氧化成三價鐵離子。然后用氫氧化鈉中和,調整堿化度進行水解,聚合反應制得聚合硫酸鐵。5產品性能1.高效:聚合硫酸鐵是復合型高分子聚合物,分子結構龐大,吸附能力強,凈水效果優于所有傳統的無機凈水劑;2.快速:投入原水后形成的絮凝體大,沉淀速度快,活性高,過濾性好;3.適應性強:對各種原水的適應性強,對水的PH值影響極小(PH值4-11)。不論原水濁度高低,廢水污染物濃度大小,其凈化效果顯著;4.用量少:對設備、管道腐蝕性小,操作方便,投藥量小,凈化成本低。目前市場上普遍使用的同類水處理產品主要由鋁系和鐵系兩類,即聚合氯化鋁、硫酸鋁、硫酸亞鐵、氯化亞鐵、聚合氯化鐵。與這些傳統的水處理產品相比,聚合硫酸鐵使用時的用量可大幅減少,成本投入降低。特別是對低濁度和高濁度的水質嚴重變化和脫色難的水處理難題可以達到現有凈水劑無法解決的凈化要求。同時可提高處理效率降低水處理成本,處理后的水質得到相應的提高。同時,聚合硫酸鐵在與有機高分子絮凝劑復合使用效果也好于傳統水處理產品。聚合硫酸鐵在與有機高分子絮凝劑(比如聚丙)復合使用中,不僅用量減少、污泥量減少,而且沉淀顆粒大、凝聚速度快,對污染物的去除率更高、剩余懸浮物及總磷、總氮都相對降低。與硫酸鋁、聚合氯化鋁相比,聚合硫酸鐵形成絮體快,沉淀顆粒大,沉降速度快,在投放量相同的情況下,COD去除率明顯高于硫酸鋁。同時,聚合硫酸鐵的混凝性明顯優于硫酸鋁、聚合氯化鋁。與聚合氯化鋁相比,在同樣水利條件下,用量少。聚合硫酸鋁鐵的平均耗藥量相當于聚合氯化鋁的50%左右。聚合硫酸鐵

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