除氟滤料说明
新型高效除氟滤料碳基磷灰石NEWDEF

反渗透、超滤、软化、混床,EDI的预处理;
洗浴热水、地下温泉及冷凝热水的净化处理;
家庭、公寓、别墅、学校、酒店、餐厅水质净化;
自来水厂、污水处理厂,污废水处理等涉水降氟领域。
碳基磷灰石对重金属离子吸附的影响因素
pH值是影响吸附作用较明显的一个重要因素,
(1)吸附剂针对不同的重金属离子适应的pH值一般不同。
随着pH值的变化,去除效果差别很大,有些离子甚至会随着pH值变化而改变吸附机理。
pH值较小时,大多不利于对重金属离子的去除,pH值为碱性时,一些重金属溶液出现氢氧化物沉淀,也不利于吸附剂充分发挥较好的去除率。
(2)温度T。
在T<60℃的范围内,温度的升高有利于对重金属离子的去除。
一般在温度不太高的情况下,去除率都是随着温度升高而增加,温度过高,去除率呈下降趋势,不利于吸附反应。
(3)作用时间。
对于不同的重金属离子而言,作用平衡时间略有差别。
(4)重金属离子初始浓度。
随初始浓度的增大,去除率明显下降。
(5)吸附剂的用量。
针对不同重金属废水浓度,吸附剂投加比例有所不同,需要因量制宜。
(6)共存物质。
物理吸附,吸附剂可吸附多种吸附质。
一般共存多种吸附质时,吸附剂对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差。
(7)吸附质溶解度。
吸附质在废水中的溶解度对吸附有较大的影响,一般吸附质的溶解度越低,越容易被吸附。
(8)吸附质的表面自由能。
能够使液体表面自由能降低越多的吸附质,也越容易被吸附。
除氟过滤器操作维护手册

除氟过滤器操作维护手册1、工作原理除氟过滤器,用于原水的除浊处理。
将原水送入装有各级匹配的除氟滤料的机械过滤器,利用除氟滤料的截污能力,可有效地去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等,使出水的浊度小于 1mg/l ,以保证后续处理的正常运行。
原水在管道内参加絮凝剂,絮凝剂在水中发生离子水解和聚合过程,水中胶体粒子对水解及聚集的各种产物进行强烈的吸附,使粒子外表电荷和扩散厚度同时降低,因而粒子间相互排斥能降低,相互接近而凝聚,水解产生的聚合物被两个以上的胶体吸附后,在粒子间产生架桥联接,逐步形成较大的絮凝体,经过机械过滤器时,为除氟滤料载留。
机械过滤器的吸附是一种物理吸附,悬浮物质在松散区主工通过流动接触产生接触凝聚作用,所以该区域截留较大颗粒的悬浮物质,在紧密区主要是惯性碰撞及悬浮颗粒间的吸附作用,所以该区域是截留较小颗粒的悬浮物质。
当机械过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工作,那么可用反冲洗的方法来进行清洗。
利用逆向进水,同时通入压缩空气,进行气水混合擦洗,使过滤器内除氟滤层松动,可使粘附于除氟滤料外表的截留物剥离并被反冲水流带走,有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等,并防止滤料板结,使其充分恢复截污能力,从而到达清洗的目的。
反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期,经验得知一般为一天,具体须视原水浊度而定。
除氟过滤器采用不锈钢操作阀组,过滤器的启运、正洗、反洗、停机等工序均是手动控制操作。
当除氟过滤器运行至进出口压差为时,必须进行反洗。
2、结构特点设备本体是带上下椭圆封头的圆柱形钢结构,过滤器材质为 Q235―A 或 304不锈钢,内衬环氧防腐,内部在进水口设有布水器,下部设有集水装置,集水装置上填装除氟滤料。
成套设备的本体外部装置有各种控制阀门和流量计、压力表。
3、技术参数工作压力:<水压试验:进水浊度:<5mg/L。
出水浊度:<1mg/L。
工作温度:5-40℃运行流速: 6 ~8m/h反洗强度:12~16L/m2·s填料高度:1400mm4、运行操作说明开机准备检查过滤器本体及附属的各种阀门、管路、仪表和各种设备附件是否完好;检查絮凝剂加药计量箱中药液是否充足;计量泵是否完好;检查原水泵、电气设备、各种现场仪表及各种附属设施是否完好;确认各种排放、正洗、反洗等阀门已关闭;过滤器排气阀门见水后关闭;、开机运行运行工作流程:排气→冲洗→反洗(二)→正洗→ 制水→ 反洗(一)→ 排水→ 气水擦洗└————————————←——————————┘注:长时间停运后开车,应从反冲洗〔一〕工序开始。
羟基磷灰石除氟滤料标准_解释说明以及概述

羟基磷灰石除氟滤料标准解释说明以及概述1. 引言1.1 概述羟基磷灰石除氟滤料是一种用于去除水中氟离子含量的重要材料,其通过吸附作用将水中的氟离子捕获并降低其浓度。
随着环境污染问题的日益突出,氟离子超标成为人们关注的焦点之一。
因此,羟基磷灰石除氟滤料的标准制定和应用变得至关重要。
1.2 文章结构本文主要围绕羟基磷灰石除氟滤料的标准进行解释说明,并在文中对其定义、特性以及标准制定机构进行介绍。
在解释说明部分,我们将详细展示羟基磷灰石除氟滤料标准的编制过程与原理,并对主要标准内容进行解读和解释。
此外,还将讨论该标准的评价与适用性。
最后,我们将概述羟基磷灰石除氟滤料在相关应用领域和市场前景方面的现状和发展趋势。
1.3 目的本文旨在深入探讨羟基磷灰石除氟滤料标准的意义和应用,并对该标准的制定机构、编制过程以及评价与适用性进行详细说明。
同时,通过概述羟基磷灰石除氟滤料的应用领域和市场前景,为读者提供关于该材料的发展趋势和未来发展预测。
最后,我们将总结文章主要内容和观点陈述,并对羟基磷灰石除氟滤料标准的进一步深入研究方向进行展望。
2. 羟基磷灰石除氟滤料标准2.1 定义和特性:羟基磷灰石除氟滤料是一种用于去除水中氟离子的过滤材料。
羟基磷灰石是一种含有钙、磷和氧元素的无机化合物,具有良好的吸附性能和高度结晶性。
它可以有效地吸附水中的氟离子,并可广泛应用于水处理领域。
2.2 标准制定机构:羟基磷灰石除氟滤料标准由相关的标准制定组织或机构负责制定和发布。
通常,这些组织由行业专家、学者和企业代表组成,他们共同商讨并制定出符合行业需求和标准规范的标准。
2.3 标准的重要性和应用领域:羟基磷灰石除氟滤料标准对于确保产品质量、保障消费者权益以及促进市场竞争具有重要意义。
通过设立相关的技术规范和测试方法,该标准可以为生产厂家提供统一的质量控制指南,并为用户选择合适产品提供参考依据。
此外,标准的制定还可以促进行业内技术进步和创新发展,为羟基磷灰石除氟滤料在水处理、环境保护等领域的应用提供可靠的支持。
除氟说明书

20T/ h除氟水处理设备操作使用说明书一、设备介绍20T/h除氟水处理装置是根据用户提供的原水氟离子含量数据及GB5749-2006标准而设计的采用纯物理过滤+离子吸附(循环再生)工艺。
设备操作运行采用新型集成多路阀控制,操作简单,方便。
二、工艺流程:活性滤料吸附过滤三、技术参数处理量:20T/H操作压力:<0.4Mpa进水氟离子含量<2mg/L出水氟离子含量<1mg/L工作方式:连续供水,循环吸附再生环境温度:5~45℃四、操作运行运行及冲洗:集成多路阀采用手柄转动操作,并标注有相应操作功能图标,操作人员可根据相应图标进行操作。
滤料再生:将专用再生剂加入再生药箱,注满清水进行再生药液制备;药液制备完毕,将多路阀转换至反洗位置,进行30分钟反冲洗,将虑罐内杂质去除;反洗完毕后,将多路阀转换至再生吸药位,此时药液由吸药管缓缓进入过滤罐内,当药箱药液被吸注完毕,关闭设备进水阀门,浸泡60分钟;浸泡时间完,将多路阀位置转换至正洗位,打开设备进水阀门,进行30分钟正洗,时间到后将多路阀转换至正常运行位,设备可正常运行如用户水源杂质较多,可每一周时间进行一次设备反洗,每次约10钟,以免造成设备管路堵塞,原水为地表水的需在设备进水端加装Y型过滤器。
五、售后服务及其它约定事项1. 乙方负责对设备免费售后服务一年;2. 设备出现故障,接到甲方电话反馈后,乙方技术人员半小时之内给予答复,售后服务人员省内2至8小时内到达,省外12至24小时内到达;3. 乙方定期对甲方进行设备运行回访,确保设备正常运行;.。
除氟工艺及详细说明

除氟工艺及详细说明按照国家污水综合排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,氟离子浓度要求在1mg/L以下。
目前国内外常用的含氟废水处理方法大致分为两类,即沉淀法和吸附法。
化学沉淀法是通过投加钙盐等化学药品,形成氟化物沉淀或氟化物被吸附于所形成的沉淀物中而共同沉淀。
该方法简单、处理方便,费用低,但石灰溶解度低,只能以乳状液投加,且产生的CaF<SUB>2</SUB>沉淀包裹在Ca(OH)<SUB>2</SUB>颗粒的表面,使之不能被充分利用,因而用量大。
处理后的废水中氟含量一般只能下降到15mg/L,很难达到国标一级标准。
而且存在泥渣沉降缓慢,脱水困难,处理大流量排放物周期长,不适应连续处理连续排放等缺点。
<BR> 吸附法是指含氟废水流经接触床,通过与床中固体介质进行离子交换或化学反应,去除氟化物。
这种方法只适用于低浓度的含氟废水或经其他方法处理后氟化物浓度降至10~20mg/L的废水。
而且接触床的再生及高浓度再生液的处理是整个运行过程中不可缺少的一部分,接触床频繁的再生使运行成本较高; 此外,还有冷冻法、离子交换树脂除氟法、超滤除氟法、电渗析等,但因为处理成本高,除氟效率低,至今多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
<BR> 絮凝一气浮处理含氟废水新工艺是在传统工艺的基础上,采用絮凝一气浮一吸附相结合的工艺处理含氟废水。
1.基本原理利用铝离子的三种机理来去除氟离子,即:(1)吸附。
铝盐絮凝除氟过程中生成的具有很大表面积的无定性Al(OH)<SUB>3 </SUB>(am)原体对氟离子产生氢键吸附,氟离子半径小,电负(2)离子交换。
氟离子与氢氧根的半径及电荷都相近,铝盐絮凝除氟过程中,投加到水中的A1<SUB>13 </SUB>O<SUB>4 </SUB>(0H)<SUB>14</SUB><SUP>7+</SUP> 等聚阳离子及水解后形成的无定性Al(0H)<SUB>3</SUB>(am)沉淀,其中的OH<SUP>-</SUP>与F<SUP>-</SUP>发生交换,这一交换过程是在等电荷条件下进行的。
除氟滤料再生方法

除氟滤料使用及再生方法
1、滤料开袋装入滤料罐里清洗干净即可运行,运行流速在4-6
米/小时,吸附饱和后需要再生。
2、再生前设备中的水必须排空。
溶解再生剂,再生剂必须在
小药箱(大约在100升)里完全溶解变成溶液再倒入大药
箱里,切勿放在大药箱里直接溶解。
溶解再生剂时要不断
搅拌防止再生剂凝固在一起影响药效。
3、再生剂药量加入:每吨水需再生剂50KG,再升剂溶液浓
度大约在5%。
溶解之后倒入药箱中。
(加入水量多少以打
过循环为主,如不循环以浸没滤料30公分为好,)用水泵
打入除氟设备中。
循环0.5小时左右,浸泡3-4小时(再
生过程需3小时以上,时间长不影响效果)。
再生完毕后,用清水泵反洗20分钟正洗20分钟,清洗流速是运行流速
的2-3倍,至水质澄清后,可以开始运行。
如多罐并联要
单罐分别清洗,这样既省水又干净。
整个再生过程必须人
工操作。
除氟过滤器

除氟过滤器一、概述人体中微量的氟主要来自饮水,氟对人体健康有一定的影响,当长期饮用含氟化物过高的水,重者骨骼发育受到影响,甚至丧失活动能力,因此,《生活饮用水卫生标准》规定:生活饮用水中氟化物的含量不得超过1.0毫克/升。
我国饮用水除氟方法中,应用最多的是吸附过滤法,作为滤料的吸附剂主要是活性氧化铝。
活性氧化铝是白色颗粒状多孔吸附剂,有较大的比表面积,是除氟比较经济有效的方法。
活性氧化铝是两性物质,等电点约在9.5,当水的pH值小于9.5时可吸附阴离子,大于9.5时可去除阳离子。
因此,在酸性溶液中活性氧化铝为阴离子交换剂,对氟有极大的选择性。
1.活性氧化铝使用前可用硫酸铝溶液活化,使转化成为硫酸盐型,反应如下:(Al2O3)n?2H2O + SO42-→(Al2O3)n?H2SO4 + 2OH-2.除氟时的反应为:(Al2O3)n?H2SO4 + 2F -→ (Al2O3)n?2HF + SO42-3.活性氧化铝失去除氟能力后,可用1%-2%尝试的硫酸铝溶液再生:(Al2O3)n?2HF + SO42-→(Al2O3)n?H2SO4 + 2F-每克活性氧化铝所能吸附氟的重量,一般为1.2~4.5mg,它取决于:原水的氟浓度、pH值、活性氧化铝的颗粒大小等。
二、使用范围我国地下水含氟地区的分布范围很广,因长期饮用含氟量高的水可引起慢性中毒,特别是对牙齿和骨骼产生严重危害。
轻者患氟斑牙,表现为牙釉质损坏,牙齿过早脱落等,重者则骨关节疼痛,甚至骨骼变形,出现弯腰驼背等,完全丧失劳动能力。
所以高氟水的危害是严重的。
我国饮用水标准中规定氟的含量不得超过1mg/L。
因此除氟过滤器能广泛应用于工矿企业、农村安全饮用水等行业的生产(生活)用水处理,以及在原水中氟含量较高时作为超滤、纳滤、反渗透、离子交换、混床、EDI等设备的预处理设备。
如:●饮用水降氟、除砷具有离子交换能力强,运行操作简单、再生容易、不板结、无超标溶出物、运行费用低等特点,是目前最有效、最经济、最安全的新型降氟、除砷滤材。
除氟剂安全技术说明书

除氟剂安全技术说明书除氟剂是一种专门用于去除水体中氟化物的化学药剂。
在饮用水处理、工业用水处理、废水处理等领域中,除氟剂被广泛应用于去除水体中的氟化物,以保障人类健康和生态环境的可持续发展。
本说明书旨在提供关于除氟剂安全技术的详细说明,帮助用户正确使用除氟剂,确保操作安全和效果稳定。
一、除氟剂成分与性质除氟剂的主要成分通常为各种无机化合物和有机化合物,如铝盐、钙盐、镁盐、磷酸盐等。
这些化合物在水中可以与氟离子发生反应,生成不溶性或难溶性的氟化物,从而达到去除氟离子的目的。
除氟剂的化学性质较为稳定,但在特定条件下可能会产生一些有害物质,如重金属离子等。
二、除氟剂的使用方法投加量:根据水体中氟离子的含量和实际需求,确定合适的投加量。
一般情况下,除氟剂的投加量应根据水质报告和实际试验来确定。
投加方式:除氟剂可采用干投或湿投的方式进行投加。
干投是将除氟剂直接投加到水体中,而湿投则是将除氟剂溶于水后,再投加到水体中。
反应时间:除氟剂与氟离子的反应时间取决于水体温度、pH值、除氟剂浓度等因素。
通常情况下,反应时间在数分钟到数小时之间。
设备选择:选择合适的投加设备,如计量泵、搅拌器等,以确保除氟剂能够均匀地投加到水体中。
三、除氟剂使用的安全注意事项操作人员应经过相关培训,熟悉除氟剂的安全使用方法和注意事项。
除氟剂应储存在干燥、阴凉的地方,远离明火和热源。
除氟剂具有腐蚀性,接触皮肤或眼睛后应及时用清水冲洗。
在运输和储存过程中,应遵守相关法律法规和标准,确保安全运输和储存。
若发生意外泄漏,应立即采取措施回收泄漏物,防止对环境和人员造成危害。
定期检查除氟剂的包装和标签,确保没有破损或模糊不清的情况。
在使用过程中,应注意个人防护措施,如佩戴手套、口罩等。
在处理含有高浓度除氟剂的废水时,应采取特殊的安全措施,如佩戴防护服、使用防爆设备等。
在使用除氟剂的过程中,应注意观察周围环境的变化,如天气状况、风向等,以避免对人员和环境造成危害。
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第一部分除氟滤料WK-1说明书一.降氟的重要意义地方性氟中毒是人体在高氟区的特定地理环境中,从外界长期摄入超过生理需要量的氟积存于骨骼系统引起的一种慢性地方病。
轻者牙齿变黄,腰腿疼痛,重者牙齿破损、易掉,上下肢变形,腰弯背驼,甚至瘫痪,丧失劳动能力。
长期摄入过量的氟化物还有致癌危险。
早在1974年国际氟化物研究协会第六次会议报告中就认为氟还对肾血管、肌肉、甲状腺等有损伤作用。
氟中毒给人类带来痛苦,危害人类的健康。
据不完全统计,我国高氟水分布广泛,约有26个省、市、自治区,50000多个城镇、乡村,7000多万人饮用高氟水。
其中以华北、西北地区尤为严重。
就世界上来说也几乎没有一个国家没有氟中毒问题。
因此,面对日益严重的氟危害,在缺乏低氟水源的地区,解决饮用水除氟问题,势在必行,迫在眉睫。
二.降氟的困惑多年来人们在降氟改水过程中,总是显得力不从心,大多数高氟地区的人畜仍在饮用高氟水。
其原因主要是:第一,认识不足。
氟在水中是客观存在的,不处理是不会自己跑掉的,但要处理就要花设备钱,还要承担比较高的设备运行费用,许多地方的老百姓尤其是农民不认可,觉得吃水还花钱,心理不情愿,认识不到生长在高氟地区,花钱降氟是客观必然性,不以人的意志为转移。
因此,很多地方虽然国家和政府投资上了设备,但运行一段时间便停了下来,特别是以前那些使用一两年就必须更换除氟材料的水厂,老百姓极少筹集资金更换,于是降氟中断,不了了之。
第二,氟是水中极难处理的物质。
水中存在的有害物质容易处理的都是能够氧化的物质,例如大多数金属离子都能与氧结合生成氧化物沉淀,氨氮等化学物质和绝大部分有机物质都能够生物降解,而氟却即不能被氧化,又不能生物降解。
多年来,降氟工作者们苦苦思索,也很难找到一种效率高、投资少、成本低、寿命长且不会使水中增加新的有害成分的材料,这也是降氟工作很少成功的原因。
三.目前国内主要降氟方法及其优缺点对比目前国内主要降氟方法有阴树脂离子交换法、活性炭吸附法、活性氧化铝吸附法、骨碳(羟基磷酸钙)吸附法、电渗析法、反渗透法等等。
下面分别作以介绍,供建设单位参考。
⑴阴树脂离子交换法:阴树脂去除水中的阴离子能量很大,但对氟离子去除率却非常低,因为阴树脂的选择顺序是:硫酸根>氯根>碳酸氢根>氟,氟排在后面,因此除氟效率非常低,而且价格昂贵,再生极其复杂,很难管理,已经极少使用。
⑵活性炭吸附法:活性炭具有特别大的比表面积,但其孔径也非常大,后面的氟离子进入孔穴后,前面进入的氟离子容易跑出来,因此对氟离子吸附量非常低,而且没有办法再生,吸附饱和后,只能废弃。
高运行成本一般接受不了。
⑶羟基磷酸钙(骨碳)吸附法:羟基磷酸钙对氟的吸附量很大,我国在七、八十年代有很多水厂采用。
其不足之处一是材料价格高;二是强度差,易破碎;三是运转复杂,管理难度非常高,尤其是再生时,再生液浓度控制不好,既造成材料破碎失效,而更换一吨材料要几万元;四是出水有腥臭味儿,口感很差,甚至有氨氮超标的可能性。
这些缺点使其应用受到限制,目前已基本不被采用。
⑷活性氧化铝吸附法:此方法在一段时间内尤其是在人们没有发现铝离子对人体健康有巨大损害作用以前,我国和世界公认为活性氧化铝是最有效的降氟方法。
我国目前仍有50%左右的降氟点儿采用活性氧化铝,它也是世界上用得最多的一种降氟剂。
但经过多年实践证明,该法也存在下述六个问题,一是连续运行时间短,很容易出现假疲劳,运行4~6小时即要间断4~6小时同样时间恢复疲劳;二是再生时间长,再生复杂,管理复杂。
如用硫酸铝再生,再生时间需要48小时;如用氢氧化钠再生,虽然时间缩短,但需使用盐酸中和,而铝是溶于酸的,稍不注意铝即被酸溶解而进入水中,因此管理要求非常高,工艺繁多,不易操作;三是滤料易出现板结现象,使布水与集水不均匀,严重影响使用寿命。
山东省有些地区前些年农村防氟改水采用了活性氧化铝,用一段时间后,滤料基本板结在处理罐内,不但完全失效,而且滤料和罐体形成一体无法分离,造成罐体报废。
四是出水水质差,仅能降氟而对水体中有时共存的色度、浊度、重金属离子等有害物质则不能去除。
五是惧怕水中共存磷酸盐,因为磷与铝结合非常牢固,无法洗脱,活性氧化铝的表面积一旦被磷酸盐占据,除氟功能即告完结。
我国华北地区地下水中普遍含有微量的磷酸盐,而磷酸盐的含量哪怕仅有0.01mg/L,也足以对活性氧化铝构成致命的威胁,这也是华北地区使用活性氧化铝除氟不能成功的主要原因;六是出水有铝离子超标的可能性,我国GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定铝离子标准为0.2mg/L,据《直饮水时代》杂志报道,2006年美国和法国科学家经过潜心研究和调查发现,长期饮用铝离子含量超过0.075mg/L的水,就可以造成大脑老化,引起痴呆症、脑中风等,比氟中毒的危害更大。
国外发达国家很早以前就对饮用水中铝离子含量有规定。
我国是近几年才对铝离子含量做出明确规定的。
因此,从发展方向看,铝系除氟材料的前景是可疑的。
⑸电渗析法。
此方法是用电极铝板对水中物质电离的一种除氟方法,除氟干净彻底,出水质量很好,可自动化操作,管理比较容易。
缺点是投资高,运行成本太高,电渗析设备被称作电老虎,在当前电费价格下,每吨水成本要6元以上,一般经济条件承担不起。
⑹反渗透法。
此法除氟干净彻底,出水质量好,其缺点和电渗析类似,运行成本高,平均产水率低,每净化一吨水,要废弃一吨水,每天3万吨的水厂,要废弃2-3万吨水。
因此,反渗透在目前仅适合工业高纯水制备和瓶装水、桶装水,不适合大中型自来水厂。
⑺羟基聚合铝混凝沉淀法。
此法是将原水混入羟基聚合铝,然后进入沉淀池沉淀澄清,加药量极难控制,而且氟被除掉时,铝超标几十倍。
2006年山东某水厂使用此方法降氟,开始时氟根本除不掉,后来加大药量,结果,氟被除掉了,铝却超标63倍。
目前,此方法已基本被淘汰。
⑻沸石吸附法。
直接使用沸石降氟能量很低,性价比比较差,很少应用。
此外,还有日本引进的氧化锆树脂降氟方法,由于价格高(45万元1吨),且不能再生,致使运行成本每吨水5元以上,不适合中国国情。
四.维康除氟净水滤料WK-1的优势以上降氟方法、材料都不尽如人意,因此,人们急需寻求一种价格便宜,使用方便,管理简单,寿命长、多功能且出水不增加任何有害物质的材料,来满足降氟改水的需要。
我公司生产的维康除氟净水滤料(简称WK)正好填补了这一空白。
1.WK-1具有稳定的除氟效果。
一般除氟材料经过再生后,能量既有所下降,随着再生次数的增多,下降速度也加快,一两年内即失去除氟功能。
WK-1再生后不但不会出现能量下降问题,而且还有越用越好的趋势。
2.WK-1不会有活性氧化铝出水铝离子超标的可能性和羟基磷酸钙(骨碳)出水氨氮超标的可能性,而且水中铁锰、总硬度等超标问题可一并解决,出水水质优于所有除氟材料。
3.WK-1设备组装极其简便。
只需将足够大的玻璃钢罐体填满WK-1,水自下进入,自上流出即得到净化,用不存在复杂的设备安装。
4.管理极其简便。
WK-1再生只需将再生溶液打入交换塔内浸泡即可,不存在活性氧化铝、羟基磷酸钙等需要酸碱中和等复杂操作。
5.使用寿命极其长久。
一般除氟材料使用寿命都在二年以内,WK-1可长达30年之久。
例如活性氧化铝、羟基磷酸钙等除氟材料终生除氟量都在70mg/g左右,而WK-1却可达到350mg/g 以上。
五.WK-1工作原理WK的原料是一种含水的碱金属或碱土金属的具有格架状四面体结构的含水铝硅酸盐,其化学简式为:M n/2O·AL2O3·XSiO2·YH2O其中M为碱金属或碱土金属(K+,Na+,Ca2+,Mg2+)。
这些碱金属或碱土金属与四面体的联系相当松弛,能与溶液阳离子互相交换,所以具有离子交换特征。
骨架由氧、硅、铝三种原子构成三维空间结构,基本单元是由四个氧原子和一个硅(铝)原子堆砌。
硅或铝原子在氧原子之间的空隙中,氧原子半径为1.31×10-10m,硅为0.41×10-10m,铝为0.5×10-10m。
WK的硅、铝、氧骨架中有许多通道和孔穴,孔穴之间通过开口通道彼此相连并与外界相通。
上述特点使WK具有离子交换与吸附特性,这就是用来除氟的基本条件。
另外,还有SO42-进入骨架,也起到与F-交换作用。
上述原理也可作如下描述:①吸附原理:WK—1是含铝硅酸盐类矿物质经过特殊的改性活化制成。
材料本体是铝、硅、氧四面体晶格状多孔物质,晶格格架中有大量的通道和孔穴,孔穴之间通过开口通道彼此相连并与外界相通,孔径为0.5~1.6纳米之间,因而,比表面积非常大,一般可达到500~800m2/g。
物理学原理说明,固体内部的原子或分子所受的吸引力是对称的,处在微观力场的饱和平衡状态;但表面的原子或分子所受的力则是不对称的,也就是说固体表面有过剩的表面自由能,即表面有吸附力场存在。
固体的表面积越大,吸附力越大,吸附容量越高。
WK是针对水中的氟离子精心改性活化,具有相当大的比表面积,因而有相当大的吸附力和吸附容量。
当含氟水经过WK时,表面吸附力场就会将氟吸附在材料的格架上,实现固液分离,净化水质。
②离子交换原理:由于WK材质是硅、铝、氧晶格状四面体,铝与硅交换,铝正三价,硅正四价,缺少一个电荷,通常由材料自身的M(钠、钾等一至三价离子)补充。
由于M 补充电位时结合很弱,所以当水与WK接触时,水中的R(钾、钠、钙、镁等一至三价离子)置换了M,在生产中,我们通过改性活化,用钾离子平衡电位,使大量的硫酸根离子进入WK-1的格架,而硫酸根离子具有强烈的阴离子交换能力,与水中的氟进行离子交换,即:氟离子进入滤料格架中原硫酸根占据的位置,硫酸根进入水中。
当吸附、交换饱和后,采取硫酸铝钾溶液解吸方法洗脱,恢复原有功能,反复使用,经久不衰。
其离子交换原理可用下列简式表示:式中Z代表滤料骨架,Mn+表示阳离子,一般为1~3价。
当WK-1吸附饱和后,用5%明矾溶液将氟离子洗脱,使WK-1恢复原有功能。
明矾与氟离子结合反应后,生成氟化铝,不溶于水,无害排放。
再生原理可用下列化学简式表示:式中Z代表滤料骨架,Mn+表示阳离子,一般为1-3价。
第二部分维康净水滤料技术参数一 WK-1生活饮用水除氟技术参数1.净水方式:吸附和离子交换方式。
2.工作方式:上向流通水,上向流再生(如果水质浊度超标或有其它杂质,可顺流通水,反冲洗以后再逆流再生)。
3.过滤速度:每小时3-4m。
料层高度1.6m以上,越高效果越好,最高2.8m。
也可以计算为:每吨WK-1每小时最佳净化水量2吨,最大净化水量3吨。
这样可不必考虑交换塔的直径大小,能装入足够数量的滤料即可,短粗的还是细长的无所谓。
4.最大适用范围:F-55mg/l5.工作吸附总量:500~2000mg/kg(WK-1)。