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碱式氯化铝混凝剂和聚合硫酸铁混凝剂的比较
Is go K =一3 3 1z g 二一2 K 3
碱铝
1 2 3 1 0 5 1 0 0 00 5 0
2 + 。 人, H , +2 ‘ A 2 = 10 )+ 1 1 1 3 4 + ( " 4 I =一 . g K 63 A (H 为固体沉淀物, ) l )s O 3 ( 它与其它水解产物 的平衡关系 1为: [1 . 2 A (H , = l ) 2 1 , (H + 0 l ), A O 3 O , + 4 碱式抓化铝可看成抓化铝在一定的条件下经水 解、 聚合逐步转化成A (H I ) O , 沉淀物过程中的各种
32 0年第一季度运行效果 . 02 2
() 02 年一季度高峰期的运行效果上可看 1从20 出, 0年的改造是卓有成效的。 2 1 0 系统的水处理能力 得到了较好的保证, 设备运行周期增大后, 水水质 出 依然保持良好。 软水供应高峰期调查对比结果, 以 20年2 0。 月及20年2 02 月份为例, 情况见表3 对比 ,
关健询 孩式盆化铝 硬合硫酸性 全产使用 混凝机理 混凝效果 卫生安全性
1 前言
八钢净化站是一座日处理能力达1万m 的 0 ' / d 地表水净化水厂, 混凝沉淀处理是它的主要处理工 艺, 混凝沉淀处理的常用药剂是孩式抓化铝和聚合 硫酸铁。0 8年代主要采用的棍凝剂是碱式抓化铝;0 9 年代以来随着铁系混凝剂的推广使用, 采用的馄凝 剂也转成以聚合硫酸铁为主, 碱式抓化铝为辅。 总体 上两种药剂的使用量都很大。 笔者经过一年多的研究和对比实验, 对两种药 剂的性能和特点有了一定的认识, 对它们的生产使 用、 混凝机理、 混握效果和卫生安全性等方面进行了 比 以供同行参考。 较,
毒性问题。
由 反应可以 固 F(H,与 c 的 这些 得出 体 e ))Fa O ( , +
其它水解产物的平衡关系[7 [ 为: 1 . z F(H , = e ) +2H e ), F(H 0 一 I s O ( ) O 2 + g , 61 K 二一2.6 F (H , = e ) H e ). F (H 0 O , ) O + +0 一 I , g : 67 K 一一1.6 F (H ,) H F (H , eO ) (+0 eO ) , = 一 Is g, K =一5
原水浊度( 度)
水 温( ℃)
10 10
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1 0 50 1 0
加药&( gL m /) 搅拌t n ( i) m 转速vrmn ( i) / 沉淀t n ( i) m 沉淀水浊度〔 度)
液, 一个盛稀液。 液体碱铝易产生沉淀, 上下浓度不 均匀, 使用时要进行搅拌。
我国8年代中期开始研制聚合硫酸铁[ 现在 0 C a l
有很多单位包括八钢都能够生产液体聚合硫酸铁。
聚合硫酸铁的分子式一般可表示为:F H [c O ) , ( (o)o7" 目 S ,- m 。 前生产聚合硫酸铁的方法很多, 3, I 例如空气( 氧气) 催化氧化法、 抓酸钾( 氧化法、 钠) 硝 酸氧化法、 过氧化氢氧化法、 铁矿石加压酸溶法、 四 氧化三铁矿石酸溶氧化法等[。 1 无论以何种原料为 3 1 基础生产. 均是控制nS , nF) / , (o) (e<32制得不同 / 盐基度的聚合硫酸铁。 在以硫铁矿灰生产聚合硫酸
20年第2 02 期
断获 钠铁
总8 期 2
3 改造后运行效果
31 系统在20年试运行中状况及存在的问肠 . 01
系统的水处理能力有了明显提高, 基本完成了 20年冬季用水高峰期的生产任务。 01 顺利完成五次
持续5 小时以上流A超过20 ` 的软化水供应任 0m / h 务。01 月, 20年2 过键器一直为四开二运行, 钠离子交 换器基本保持九开五, 备用雄数量合理, 保证了运行
过波器出水浊度 高峰期反 向处理水t
mg L Z
定过馆器反洗间隔时间为3小时左右, 0 即运行周期 为3小时左右。 0 系统中钠离子交换器中树脂的铁污染问题仍然 存在 , 虽然新的纤维球过滤器代替了原有的两台锈 蚀严重的过滤器 , 内部的纤维球较石英砂对堆壁 其 及阀门的防腐层磨损大大减轻 , 对高位钠离子交换 器内树脂的铁腐蚀的危险应该降低, 但试运行效果 显示并非如此, 由于纤维球过滤器出口处的捕毛器 因质量间题发生了锈蚀, 致使水中铁离子含量仍然 较高, 因此在20年夏季对捕毛器内 01 部重新涂刷防 锈漆, 并改善了其密封性。
20年第2 02 期
新借钢 铁
总8 期 2
碱式氯化铝混凝剂和聚合硫八一翎铁集团公司能像中心)
rl o 1 l 8
摘 要 碱式扳化铝和聚合硫酸铁是水处理中常用的两种化学药剂, 0 从2世纪8年代以来它们被广泛地运用 0 于我国的水处理工业中. 虽然两种棍提剂作用荃本相同, 但它们在生产使用、 混凝机理、 混凝效果和卫生安全性 等方面还有许多各自的特点.
混凝剂能对水中胶体粒子的产生混凝作用主要 是三种作用[: ] : 电性中和、 吸附架桥和卷扫作用。 这 三种作用究竟以何者为主, 取决于混凝剂种类和投 加盘、 水中胶体粒子的性质、 含a以及水的P 值等。 H 碱式抓化铝作用机理与硫酸铝相似, 硫酸铝在 水中的行为就是指A' l产生各种水解物种的过程。 铝离子A3的水解基本反应[1 1 + D 有: . 2 A3 ,= l H 2+H l +HO A( ) + O + ' 1 & K=一 5 7 1 + 夕= 'O )‘ 7 A 1H A7 H 1 +1H{ 3 7 + ( 7 十 1 1+ 4, A (H " 3 . 1 = 。 4 3 , 3 0 I O ) + 4 7 A十 H = H g 一 . K
铁时, 由于它含有少童的亚铁离子, 只需加压溶出三 价铁离子即可制得聚合硫酸铁, 而以其它原料生产 时, 往往需要将亚铁离子氧化形成聚合硫酸铁。 聚合 硫酸铁一般都是液体的, 使用时也应有两个容器, 一 个盛浓溶液, 一个盛稀液。 22 混凝机理 .
2 碱式氮化铝和聚合硫酸铁的对比
21 生产使用 . 碱式抓化铝在我国是从2世纪7年代开始广泛 0 0 研制起来的川, 碱式抓化铝又名聚合抓化铝或径基 氛化铝。 它是以铝灰或铝矿物作为原料, 在高温和一 定压力下用碱与铝反应产生的聚合物[。 D 原料和生 7 产工艺不同, 产品的规格也不一样。 聚合抓化铝的分
鉴于铝对生物体的中 枢神经和体内 器官有不良 2e ), F F(H , 一 O ( e )z ' 2 ) H O ( + 0一 +4 H 1 =5. 影响已引起了环境医学界的重视, g 08 K 现在人们已 经认 聚合硫酸铁实际上就是F' e 在使用前就发生了 + 识到铝系混凝剂的潜在危害, 并开始逐步限制铝盐 水解聚合反应的产物, 因此它比三抓化铁的混凝效 的使用。 在使用碱式氛化铝时应严格依照国家饮用 果更好, 腐蚀性也较小。 水水质标准和产品生产标准, 严格检验其产品中的 有毒成分含量。 23 混扭效果 . 聚合硫酸铁基本上对人体无害, 投加后净化水 影响混握效果的主要原因有水温、 水的P 值、 H 中不残留铁离子。 所以只要厂家在生产中严格控制 水中悬浮物等。 产品中的有害杂质, 就可以保证聚合硫酸铁的卫生 水温对混摇效果有明显影响。 新扭地区冬季地 安全性。 表水温很低, 有时水温在0 ℃左右, 尽管投加大f棍 握剂也很难获得良 好的混提效果, 通常混凝体形成 3 结束语 缓慢, 混凝颗粒细小、 松散。 碱式氛化铝受水温影响 经过以上几方面的对比, 聚合硫酸铁具有生产 更大一些, 因为铝盐在水温低时水解速度会极其缓 工艺种类多、 原料丰富、 适用水体P 值幅度宽、 H 混凝 慢, 聚合硫酸铁相比 较而言受的影响小些。 絮体质1大、 1 沉降速度快、 药品消耗I少、 对人体无 水的P 值对混握效果的影响, H 这两种高分子混 害、 对低温低浊水净化效果好的特点; 另外聚合硫酸 凝剂都不明显, 碱式抓化铝对处理水的P 值适应范 H 铁在城市污水脱除氛氮、 总碑、 奥味等方面的 优点也 围在4 , -8聚合硫酸铁在4 1总体来说聚合硫酸 一1, 是碱式抓化铝无法比 拟的。 (转 4 ) 下 第6 页 铁P 值适应范围广些。 H 混凝杯姚试验结果见表1 ,
水解基本反应[ p1 s 有: F I =F(H ' ' e +IO eO ) +H 3 , 十 十 1 i . g =一21 K 6 F3 10 F(H 3 1 c +2 := eO ) +2 一 + 4 ' 4 I 2 . g =一67 K 4 F(H 1 F3 0 一 e ) = e +3 1 O 3 ( s + 4 F3 10 F(H 一 1 c +4 ,= cO ) +4 一 + 4 4 2e + 10 F, H +2 十 F' 2 ,= C O )+ 1 + 4 ( s 4 4 Is go K 二一3 8 I =一2 g K 3 I 二28 g . K 5
24 卫生安全性 . 饮用水处理用的混凝剂, 其卫生学上的安全性 是首要考虑的问 混凝剂的安全性有下列几方面: 题。 () 1混凝剂本身的毒性[; 1() ] 2混凝剂商品中所含杂 质的毒性[t [ () ' 3混凝剂本身在臭氧化或氛化过程中 ) 产物的毒性[。 D 一般无机混凝剂只存在第二方面的 I
1K= 一4 . g 88
联系人‘ 李朝明, 2岁, 男,3 大学, 给排水助理工程师, 乌普木齐(302新皿八一钢铁集团公司能裸中心动力分厂高位净化作业区 802)
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新姗 钠 铁
总8期 2
表1 混凝杯扭试验结果
项目
A(H ) 1 +31 1 ) =A3 0 一 O a ( s 十 4 A"+4 ,= I H , 1 I 10 A( ) 4 O +9 一 4
的可靠性。
系统中纤维球过滤器的出力大, 运行稳定的优 点未被充分利用, 由于缺乏流t检侧手段及纤维球 过滤器的相关使用资料, 当机械过滤器与纤维球过 滤器 同时运行时, 流t无法按合理比例分配造成两 种过滤器的运行周期仅根据往年经验值2小时确 4 定. 针对上述间题, 01 在20年夏季的运行中, 经过多 次试验, 重新调整修订过撼器阀门开度及其流最, 经 过20年夏季高温高浊水冬季低温底浊水的 01 处理效 果检验, 在合理分配水t保证出水水质的基础上, 确