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污水混凝与絮凝处理工程技术规范

污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 中华人民共和国环境保护行业标准污水混凝与絮凝处理工程技术规范Waste Water Treatment Project Technical Specificationof Coagulantion and flocculation(征求意见稿)20□□年□□月□□发布 20□□年□□月□□实施中华人民共和国环境保护部 发布目 次前 言 (II)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 一般规定 (3)5 混凝剂与助凝剂的选择 (3)6 混凝工艺的投配系统 (6)7 混合反应设备的选择与设计 (7)8 絮凝反应设备的选择与设计 (9)9 检测与控制 (14)10 电气系统 (15)11 施工与验收 (15)12 运行与维护 (18)前 言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范污水混凝与絮凝处理工程建设,使其连续达标排放、稳定运行,防治水污染,改善环境质量,制定本标准。

本标准规定了采用混凝与絮凝工艺的污水处理工程的总体设计、施工设计、施工要求、工艺设计、主要设备、检测和控制、运行管理的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准由中华人民共和国环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:江苏省环境科学研究院、江苏鹏鹞环境工程设计院、东南大学、扬州澄露环境工程有限公司。

本标准中华人民共和国环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由中华人民共和国环境保护部负责解释。

污水混凝与絮凝处理工程技术规范1 适用范围本标准规定了采用混凝与絮凝工艺的污水处理工程的工艺设计、主要设备、自控与电气、施工验收、运行管理的技术要求。

本标准适用于混凝与絮凝工艺的新建、改建和扩建城镇污水或工业废水处理工程从设计、施工到验收、运行的全过程管理和已建工程的运行管理,可作为环境影响评价、可行性研究、工艺设计、施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

QSY1581-2013《石油石化用化学剂通用技术文件编写规范》宣贯资料 2

QSY1581-2013《石油石化用化学剂通用技术文件编写规范》宣贯资料 2

一、标准的制定背景
(1201)通用油田化学剂
序号
1 2 3 4 5
物资代码 120101 120102 120103 120104 120105
名称 生物聚合物 羧甲基纤维素钠盐 粘土稳定剂 天然聚合物 聚丙烯酰胺
类型代号 CO-BP CO-CMC CO-CS CO-NP CO-PAM
6
120106
一、标准的制定背景
如何确定油化剂产品的命名规则 解析、研究有关油化剂基础类行业标准3个
序号 1
标准名称
标准编号
备注 明确规范了油田 化学剂类型代号 明确规范了现有 油田化学剂产品 分类及物资代码 明确了该类产品 的命名方法
油田化学剂类型代号
SY/T 5822-93
2
石油工业物资分类与代码 SY/T 5497-2000
标准级别 GB标准 SY标准 SH、HG标准 Q/SY一级标准 Q/SYXX二级标准 生产企业标准 标准数量 7 35 11 14 416 4144 覆盖产品数量 238 751 16 261 605 4144 占产品总数 % 4.0 12.5 0.3 4.3 10.1 68.9 平均每项标准 覆盖产品数量 34.0 21.5 1.5 18.6 1.5 1.0
通用表面活性剂
CO-SAA
一、标准的制定背景
(1202)钻井液处理剂
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 物资代码 120201 120202 120203 120204 120205 120206 120207 120208 120209 120210 120211 120212 120213 120214 120215 120216 120217 120218 / 名称 钻井液用杀菌剂 钻井液用缓蚀剂 钻井液用除垢剂 钻井液用消泡剂 钻井液用乳化剂 钻井液用降滤失剂 钻井液用絮凝剂 钻井液用起泡剂 钻井液用堵漏剂 钻井液用润滑剂 钻井液用解卡剂 钻井液用pH值控制剂 钻井液用表面活性剂 钻井液用页岩抑制剂 钻井液用降粘剂 钻井液用温度稳定剂 钻井液用增粘剂 钻井液用加重剂 钻井液用除硫剂 类型代号 DF-BA DF-CO DF-CR DF-DFO DF-EM DF-FI DF-FL DF-FO DF-LO DF-LU DF-PF DF-PH DF-SAA DF-SC DF-TH DF-TS DF-V DF-W /

Q_3201 NNEK 258-2019625型液体聚合物絮凝剂

Q_3201 NNEK 258-2019625型液体聚合物絮凝剂

Q 纳尔科工业服务(南京)有限公司企业标准Q/3201 NNEK 258-2019 625型液体聚合物絮凝剂2019-09-28发布2019-10-18实施纳尔科工业服务(南京)有限公司发布前言本标准依据GB/T 20001.10-2014《标准编写规则第10部分:产品标准》给出的规则起草。

本标准参照纳尔科有限公司内部质量控制规范并结合产品本身特性及客户的需求制定。

本标准由纳尔科工业服务(南京)有限公司提出并负责起草。

本标准主要起草人:刘松。

本标准于2019年10月首次发布.625型液体聚合物絮凝剂1 范围本标准规定了625型液体聚合物絮凝剂的原辅料要求、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及安全。

本标准适用于以丙烯酰胺和丙烯酸钠盐为原料,辅以烃类溶剂为辅助原料经乳液聚合工艺制得的,可用于工业水处理及工艺处理的固液分离过程的625型絮凝剂(以下简称产品)。

本标准不适用于生活饮用水的处理。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 601-2016 化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T 603-2002 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 6678-2003化工产品采样总则GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 10533-2014 水处理剂聚丙烯酸GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序GB/T 17514-2017 水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺GB/T 21059-2007 塑料液态或乳液态或分散体系聚合物/树脂用旋转黏度计在规定剪切速率下黏度的测定GB/T 29617-2013 数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法GB 30000.20-2013 化学品分类和标签规范第20部分:严重眼损伤/眼刺激3 原辅料要求产品所用的原辅料应符合国家法律、法规的相关规定。

中国聚合氯化铝行业概况

中国聚合氯化铝行业概况

中国聚合氯化铝行业概况中国聚合氯化铝行业在过去几十年里经历了快速的发展。

以下是关于中国聚合氯化铝行业的一些概况。

1.定义与分类:聚合氯化铝(Polyaluminium Chloride,PAC)是一种无机高分子絮凝剂,通过铝离子水解制得。

根据其化学结构和性质,可以分为多种类型,如硫酸铝、硫酸铝钾、聚合硫酸铝等。

2.应用领域:聚合氯化铝广泛应用于水处理、造纸、纺织、食品工业等领域,主要用于水的净化和污水处理中的絮凝沉淀。

3.产业规模:随着中国经济的快速增长和工业化进程的推进,对聚合氯化铝的需求持续增加。

中国已成为全球最大的聚合氯化铝生产和消费国。

4.生产分布:中国的聚合氯化铝生产企业主要集中在沿海地区和资源丰富的内陆地区,如山东、河南、江苏、浙江等地。

5.技术发展:近年来,中国聚合氯化铝行业在生产技术、产品质量和环保方面取得了显著进步。

企业通过技术创新和设备升级,不断提高产品的絮凝效果和稳定性。

6.市场竞争:中国聚合氯化铝市场竞争激烈,企业之间主要通过产品质量、价格和服务来竞争。

一些大型企业通过并购和联盟等方式,增强市场竞争力。

7.环保政策:中国政府对环保问题高度重视,对聚合氯化铝行业实施了一系列环保政策和标准,要求企业减少污染物排放,实现绿色生产。

8.发展趋势:未来,随着水处理行业的发展和环保要求的提高,聚合氯化铝的市场需求预计将继续增长。

同时,行业将更加注重产品的质量和环保性能,以及技术创新和研发能力的提升。

需要注意的是,上述信息是基于当前的市场情况和政策环境,具体数据和情况可能会随着时间的变化而有所不同。

如果需要最新的数据和详细分析,建议查阅相关的市场研究报告和政策文件。

助凝剂技术说明

助凝剂技术说明

助凝剂技术说明
絮凝剂也叫助凝剂。

目前最常用的絮凝剂是聚丙烯酰胺,代号PAM。

它是一种人工合成的高分子聚合物,可作混凝剂,也可作助凝剂,是由丙烯腈加硫酸使其水解、中和,再聚合而成,无色无味,能溶于水,腐蚀性小,分子量大,约为200~800万。

但它有毒,
生物极限0.5μg/kg体重。

其化学结构式为
水解后变为
PAM的水解产物上的ECOONa]基团在水中解离成一COO~,从而使解离子型的聚丙烯酰胺变成带有阴离子的羧酸基团。

这些带阴离子的基团由于同电相斥,使线型高分子得以伸展,更有利于吸附架桥作用的发挥,增强了混凝效果。

但PAM水解不能过分,过分会使带电性过强,从而阻碍架桥作用。

一般达到30%~40%转化为羟酸基团便可达到要求。

PAM的混(絮)凝原理:PAM是高分子聚合物,其分子一端是憎水的,另一端是亲水的。

憎水的一端牢固地吸附胶体颗粒,亲水的一端伸在水中,整个胶体颗粒增大便很快沉降,使水得以净化。

PAM水解:PAM在使用时应先将其水解后再投加,效果能提高一倍。

将PAM 固体加入到20%的NaOH溶液中,放置一段时间(应事先做烧杯试验,确定最佳水解时间),然后转入计量箱后向水中投加。

PAM水解注意事项:
(1)配制和计量容器不宜用铁容器,避免PAM活性降解。

(2)当与其他混凝剂配合使用时,两种药品应按先后顺序加入。

间隔时间要大
于30s,在管道中距离不能小于15m。

(3)当同时投杀菌剂时,杀菌剂对PAM有负作用,千万不能加在一处。

应先杀菌,后加PAM,并间隔一段距离。

(4)加入混凝剂的时间不宜小于3min。

Q_ADALD-002000000 XX001-2019ALD-2专用絮凝剂母液请规范填写标准名称

Q_ADALD-002000000 XX001-2019ALD-2专用絮凝剂母液请规范填写标准名称

Q/ADALD 安达市安力达化工有限公司企业标准Q/ADALD-002-2019ALD-2专用絮凝剂母液2019-08-20发布2019-08-20实施安达市安力达化工有限公司发布前言本厂生产的ALD-2专用絮凝剂母液是以电极法制得一定浓度的氧化铝溶液后与Y型分子筛粉在容器中混合,并在一定温度下搅拌,再加入一定量表面氧化活性剂制成的。

保证产品满足用户要求,根据《中华人民共和国标准化法》的有关规定,制定本标准。

本标准项目的设立参考了GB15892《水处理剂,聚合氯化铝》本标准由安达市安力达化工有限公司批准于2019年8月20日首次发布实施。

本标准由安达市安力达化工有限公司提出。

本标准由安达市安力达化工有限公司负责起草。

本标准主要起草人:王华。

ALD-2专用絮凝剂母液1范围本标准规定了ALD-2专用絮凝剂母液的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4472 化工产品密度,相对密度测定通则GB/T 6680 液体化工产品采样通则GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 15892 水处理剂聚合氯化铝3、技术要求产品的技术要求应符合表1的规定。

表1 技术要求项目指标检测方法外观淡黄色至黄色液体目测密度(20℃),g/cm30.9~1.5GB/T4472PH值(1%水溶液) 3.0~6.5GB/T15892氧化铝含量%≥12.0GB/T15892水不溶物含量%≤ 1.0GB/T158924、试验方法试验中所用试剂和水除特殊规定外。

均应使用分析纯试剂和符合GB/T6682中规定的三级水。

4.1 外观的测定将样品置于50ml的烧杯中,在自然光线下目测。

超滤技术手册-inge

超滤技术手册-inge

超滤技术手册版权归inge AG公司所有Flurstraße 1786926 Greifenberg (德国)Tel.: +49 (0) 8192 / 997 700Fax: +49 (0) 8192 / 997 999E-Mail: info@inge.ag目录1.超滤技术基本原理(UF) (3)1.1. 工艺 (3)1.1.1. 死端过滤模式 (4)1.1.2. 错流过滤模式 (4)1.1.3. 反向清洗模式清洗 (5)1.1.4. 正向冲洗模式清洗 (6)1.2. 化学清洗 (7)1.3. 隔除能力 (7)2.滤膜组合系统 (15)2.1. 滤膜组合技术 (16)2.1.1. 超滤和絮凝作用 (16)2.1.2. 超滤和活性碳 (16)2.1.3. 超滤和纳滤 (17)2.1.4. 超滤和反渗透 (17)2.2. 与传统的处理工艺相比较 (17)3.inge标准:最好的UF 技术 (18)3.1. 滤膜概念 (19)3.1.1. 模件示意图 (19)3.2. Dizzer的隔除能力 (21)3.2.1. 减少MS2噬菌体 (21)3.2.2. 减少隐子囊孢子 (21)3.2.3. 减少混浊度 (22)3.2.4. 减少SDI (23)3.2.5. 减少TOC (23)4.声明 (24)5.现场帮助和服务 (24)1超滤技术基本原理1.1工艺超滤,它属于滤膜过滤工艺,是一种压力驱动的过滤技术。

基本滤膜过滤工艺的示意图如图1所示。

图1: 基本滤膜过滤工艺示意图用泵将水压入膜件,由于滤膜的膜压差(TMP),进水得到过滤。

水中杂质由滤膜剔除(与其细孔尺寸有关),并留在进水中。

当被剔除杂质的浓度(它可以包括分子、原子或离子及胶体)变得太高时,一部分进水作为浓缩物被定期从系统中去除。

当杂质浓度太高时,胶体开始产生堵塞,或系统可在滤膜上产生结垢。

在滤膜表面产生的沉积层会改变其过滤性质和所需的过滤压力。

絮凝剂企业标准

絮凝剂企业标准
GB/T 6324.1 有机化工产品的试验方法、第一局部:液体有机化工产品 水混溶性试验
3技术要求
产品的理化技术指标符合表1规定。
表1 产品的理化技术指标
工程
技术指标
外观
均匀液体
pH值
3.0~7.0
溶解性
溶于水
密度〔g/cm320℃〕
0.95~1.25
有机有效成分含量≥% N
0.2
闪点≥℃
35
4 试验方法
絮凝剂HX-62
1 围
本标准规定了HX-62絮凝剂的技术要求、 试验方法、检验规那么、标志、包用文件
以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本文件。
4.5.5 允许差
两次平行测定结果之差应不大于0.02%。
4.6黏度的测定
按GB/T 2794-2021的规定测定。
4.7密度的测定
按GB/T 4472-2021中密度计法规定进展。
4.8pH值的测定
按GB/T 22592-2021的规定测定。
4.9净含量允差
按JJF1070规定进展。
5.0闪点的测定
d)质量监视部门进展抽检时。
6 标志、包装、运输、储存
6.1 标志
产品出厂时,包装桶上应贴有合格证,容要求:产品名称、规格型号、执行标准、生产批号、数量、检验结论、生产日期、生产厂名、厂址及联系。
6.2 包装
产品采用塑料桶或铁桶包装,铁桶净重200kg±2.5kg塑料桶净重25kg。
6.3 运输、储存
产品应储存于阴凉、枯燥处防冻。运输时防止倒置和暴晒。产品保存期为一年,超过保存期后应重新检验合格后才可继续使用。
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(一) 无机混凝剂1.低分子无机混凝剂目前应用最广泛的简单无机型絮凝剂是铁系、铝系金属盐.主要有三氯化铁、硫酸亚铁和硫酸铝.三氯化铁(Fe:常用的是六水合三氯化铁(FeCl3•6H20)形成的矾花沉淀性好,处理低温水或低浊度水效果比铝盐好,适宜pH值范围较宽,但处理后水的色度比铝系的高,有腐蚀性.硫酸亚铁(FeS04•H20)离解出的Fe2+只能生成最简单的单核络合物,不如二价铁盐那样有良好的混凝效果.硫酸铝(Al2(S04)3)是废水处理中使用最多的絮凝剂,使用便利,絮凝效果好,当水温低时水解困难,形成的絮体较松散,它的有效pH值范围较窄.明矶(Al2(S04)3•的作用机理与硫酸铝同.2.无机高分子絮凝剂无机离分子絮凝剂混凝效果高、价格低,有逐步成为主流药剂的趋势.我国此类絮凝剂的开发成绩显著.无机高分子絮凝剂的品种有阳离子型,如聚合氯化铝(PACL聚合硫酸铝(PAS)、聚合磷酸铝(PAP)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC)、聚合磷酸铁(PFP)、聚亚铁和阴离子型,如聚合硅酸〔PS〕.聚合氯化铝(PAC):对各种废水都可以达到好的絮凝效果,能快速形成大的矾花,沉淀性能好,适宜的pH值范围较宽(pH在5-9之间),且处理后水的pH值和碱度下降较小.水温低时,仍可保持稳定的絮凝效果,其碱化度比其它铝盐、铁盐为高,因此药液对设备的侵蚀作用小.聚合硫酸铁(PFS):混凝体形成速度快,密集且质量大且沉降速度快.尤其对低温低浊水有优良的处理效果,适用水体pH值范围(pH在4-11之间),腐蚀性小.实验表明,用聚铁净化水,可降低亚硝氮及铁的含量.因此,它是优良安全的饮用水混凝剂剂,有取代对人体有害的聚合铝混凝剂的趋势.聚亚铁:可将高价金属离子还原成低价金属离子,且不需酸化.该混凝剂在水体中具有电荷中和与吸附架桥双重功能.与活性剂共用,可使胶体物质转变为混凝体,同时除去废水中的Cu、Zn、Ni等金属离子,成为高效电镀废水净化剂.聚合硫酸铝(PAS):去除浊度效果显著,并有较广的温度使用范围和对原水的适用范围.不仅可处理工业用水,还可处理工业废水.聚合硫酸铝混凝剂国外已有报道.聚合硅酸(PS):目前对聚合硅酸制备方法、聚合机制、聚合度的影响因素匀己研究较为透彻.研究发现,可利用中和所达到pH值的不同来控制聚合速度.聚硅酸具有很强的粘结聚集能力和吸附架桥作用.杨修造等[16]对聚硅酸的胶凝特性进行了研究,证明了聚硅属阴离子型.聚文档冲亿季,硅酸的最大缺点是产品性质不稳定,故不能成为独立商品.(二)有机高分子混凝剂有机高分子混凝剂具有用最少、混凝速度快,受盐类、pH值及温度影响小,生成污泥量少且易处理等优点,有广阔的应用前景.目前使用的混凝剂主要有合成和天然改性两种.聚丙烯酰胺:在合成的有机高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺的应用最多.聚丙烯酰胺有非离子型、阳离子型和阴离子型三种.它们的分子量均在50-600万之间.由于这类絮凝剂存在一定量的残余单体丙烯酰胺,不可避免地带来了毒性.高分子量(106以上)的聚丙烯酸纳属阴离子型混凝剂,有强的混凝作用且无毒.聚丙烯酸纳对悬浮于水介质中的细粒子产生非离子吸附,使粒子间产生交联.它对具有金属氢氧化物这类正电荷的胶体粒子更显示出其优良的性能.聚二甲基二丙烯基氯化铵:阳离子型高分子化合物,用于水处理能获得比目前较常用的无机高分子絮凝剂和有机高分子混凝剂聚丙烯酰胺更好的处理效果,可单独使用,也可与无机混凝剂并用. 淀粉衍生物:可以吸附带负电荷的有机或无机悬浮物质.近年来淀粉聚丙烯酰胺接枝共聚物的研究已取得了一定的进展. 甲壳素衍生物:对甲壳素进行分子改良得到的壳聚糖是一种很好的混凝剂.植物胶改性多功能处理剂:进入70年代以来,国外陆续开发了一些兼具混凝、缓蚀等多种功能的合成有机高分子处理剂,这些药剂不仅具有良好的混凝性能,而且还有缓蚀、杀菌等作用.(三)复合型混凝剂高效复合型混凝剂是近年来才发展起米的,其发展非常迅猛,种类比较多,它的作用机理在于离子间的相互增效作用.聚合氯化铝铁:可利用煤石为原料制得,兼具有铁盐和铝盐的特性,在pH值的范围内,其去除浊度效果和絮体沉降性能都优于聚合铝.聚合硫酸氯化铝铁:以铝土矿等为原料制得,其组成为含有多核聚铁及聚铝与氯根、硫酸根配位的复合型无机高分子,兼备铁、铝混凝剂的优良性能.在某些方面,具有比PAC更好的效果.并且其生产工艺简单,成本低,在水处理中具有广阔的应用价值.聚氯硫酸铁:利用硫酸/盐酸混酸溶解轧钢废钢渣的溶出液为原料,可制得聚氯硫酸铁.它具有电荷中和与吸附架桥功能,形成的矾花大,沉降快,污泥脱水性能好,无二次污染.聚合硫酸铝铁:以硫酸亚铁为原料在酸性条件下反应l小时,即得到盐基度20%以上的复合聚合硫酸铝铁,它对污水具有很好的混凝效果.聚磷氯化铝:聚磷氯化铝比PAC具有更强的吸附性能,且混凝反应速度快,生成的矾花大等优点.聚磷氯化铁:在聚合氯化铁中引入适量的P043-能制得,研究表明P043-在聚合铁中的含量有一定的范围,超出此范围混凝效果反而下降.聚硅氯化铝:用聚硅酸与聚合氯化铝可制得性能优异的聚硅氯化铝. 聚硅酸铁铝:其实验结果体现了电中和、吸附架桥、沉淀网捕作用的综合效应.适应pH值范围宽、贮存期长(超过1个月)、易操作、用药量少、沉降性能好,用药量范围宽等优点.无机化合物还可与有机化合物组合形成复合型的混凝剂,如聚合铝/聚丙烯酰胺、聚合铁/甲壳素、聚合铝/阳离子有机高分子等等,复合型的高效混凝剂性能、经济、二次污染等方面的综合性能是最好的,目前混凝研究领域最热的也是复合型高效混凝剂.(四)微生物混凝剂有机型混凝剂尽管非常有效,但残留物有害,如丙烯酰胺单体是很强的致癌物,无机型及复合型混凝剂也存在残留问题.微生物混凝剂正是在此形势下开发的新一代混凝剂.国内自90年代已开始进行研究,目前已经发现许多微生物如格兰氏阳性菌、格兰氏阴性菌和其它如土壤杆菌属、厄氏菌属、假单胞菌属等都能产生混凝物质.其中具有最强混凝作用的是红平红球菌(Rhodococcus erythropolis),这种细菌在旱田土壤中最常见,在沉降性良好的活性污泥微生物相中约占2%,用它开发的纯微生物混凝剂命名为NOC-1.喷雾型干燥型聚合氯化铝[英文名称]Polyaluminium Chloride,缩写为PAC[CAS RN]1327-41-9;;11097-68-0;;[EINECS]215-477-2[分子式]Al2Cl(OH)5[分子量][技术标准]产品质量符合国家GB15892-2009标准[产品外观] 高档白色、中档浅黄色粉末状白色聚合氯化铝因为被称为高纯无铁白色聚合氯化铝,或食品级白色聚合氯化铝,与其它聚氯化铝相比是品质最高产品,主要的原材料是优质的氢氧化铝粉、盐酸,采用的生产工艺是最先进的技术喷雾干燥法。

白色聚合氯化铝用于造纸施胶剂,制糖脱色澄清剂、鞣革、医药、化妆品和精密铸造及水处理等多个领域。

PAC(聚合氯化铝)的溶解与使用 1) PAC为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性;2) 根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得最佳用药量(具体方法可参见第2条:聚合硫酸铁的溶解与使用-加药量的确定);(参考用量范围:20-800ppm) 3) 为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。

如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可;4) 使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);5) 使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可;6) 低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量;7) 加药按求得的最佳投加量投加;8) 运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整;9) 加药设施应防腐。

PAC絮凝除浊作用及电泳特征图5为向浊度为10NTU的原水中投加2mg/L的PAC后凝聚微粒的ζ值和上清液剩余浊度在不同pH的条件下的变化情况.当pH为4~6时ζ值比较稳定,平均ζ值为,上清液剩余浊度为~上升到7时ζ值继续减小,pH为7~10时ζ值又出现稳定,平均ζ值为,上清液剩余浊度为以下.pH为10以上时ζ值开始升高.当pH在4~10范围,上清液剩余浊度小于1NTU,ζ值变化不大,产生良好絮凝的ζ值范围为不论是在pH高区、pH低区或pH中区都能较好地发挥压缩双电层、电中和吸附脱稳、凝聚絮凝的效能,这表明了PAC稳定性好,形态较为稳定,可以适应于更广pH范围内的水质净化.图5 F电位以及剩余浊度与pH的关系从图5中还可发现,ζ值在pH=4~10范围内并没有出现等电态,这主要由于投药量少,没有完全降低F电位.絮凝效果很好,是由于絮凝剂在水中发挥电性中和和压缩双电层的作用,并且由于粒子数目增多,碰撞次数增多,相对降低了对脱稳的要求.硫酸铝絮凝除浊作用及电泳特征图6为向浊度为10NTU的原水中投加2mg/L硫酸铝后,凝聚微粒的ζ值和上清液剩余浊度在不同pH条件下的变化情况.可见凝聚微粒的ζ值随pH的增大而减小,当pH<5时ζ值均为较高负值,所以不能产生凝聚.当pH=时ζ值为-10mV,开始凝聚,pH为6左右时ζ值为,具有良好凝聚效果,此时发挥絮凝作用主要为高电荷低聚合度的电中和脱稳作用.在pH值7附近,ζ值上升为-10mV,发挥絮凝作用的铝几乎全是中性不溶解性的[Al(OH)3]]大型聚合体或低电荷高聚合度的物质,这时粘土粒子和铝聚合体之间几乎失去电排斥力,主要依靠OH-离子的架桥,使粘土粒子和[Al(OH)3]]粘结生成大的絮凝体,产生良好的絮凝沉淀效果.随pH的继续增大,ζ值增大,当pH值超过以后,絮凝效果降低,此时发挥絮凝效果的主要成分为负电荷铝离子,这些阴离子成为Al(Ó)的主要形态,架桥聚合态铝离子也不足,浊度去除率也显著降低.从剩余浊度来看,当pH为6时上清液剩余浊度最低为以下.当pH<或pH>时基本上无絮凝效果,在或pH>时基本上无絮凝效果,在<pH<时为最佳除浊区段,这主要是由于铝矾水解生成的带电荷的聚合物质或氢氧化铝凝胶物对脱稳微粒产生粘结架桥絮凝和卷扫沉淀作用所致.图6 F电位以及剩余浊度与pH的关系配水浊度为10NTU,水温为, 硫酸铝投加量2mg/L几种絮凝剂对水中TOC去除效果的对比影响TOC去除率絮凝效果的因素有絮凝剂品种、絮凝剂投加量、混合水力条件、原水水质变化以及药剂投加方式等.图7示出3种絮凝剂对水中TOC去除效果的对比.从图7中可知:同一种原水,不同絮凝剂对水中的TOC去除效果不同,在同样加药量的情况下聚合,氯化铝好于硫酸铝和三氯化铁,同时也发现过量加入同等剂量的混凝剂,聚合氯化铝对水中TOC的去除效果也明显好于其他两种混凝剂,并且随着混凝剂投加量的增加,TOC去除率明显增大,当聚合氯化铝投加量为42mg/L(Al2O35mg/L)时,TOC去除率达到99%以上.图7 不同投加量条件下TOC的去除率对比3 结论(1)对一定浊度的水质,PAC、三氯化铁和硫酸铝3种絮凝剂都存在最佳投加量,分别为2mg/L(以Al2O3计)、8mg/L(以FeCl3计)和2mg/L(以Al2O3计).(2)同一种絮凝剂在不同pH条件下,絮凝效果不一样.PAC和三氯化铁适应pH范围基本相同,都比硫酸铝范围宽.从絮凝效果可见,pH>7时PAC优于三氯化铁.(3)絮凝剂投放在不同的pH水中所表现的形态对絮凝效果会产生影响.(4)总体来看,PAC对浊度去除率最好,三氯化铁次之,硫酸铝最差.(5)PAC对水中TOC的去除效果明显好于三氯化铁和硫酸铝,并且随着混凝剂投加量的增加,TOC去除率明显增大.。

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