矿井水处理药品
矿井水处理站操作规程

矿井水处理站操作规程1. 介绍矿井水处理站是为了保障矿井生产和生活用水的正常运行,对矿井水进行处理,使其达到使用标准的设施。
在运营矿井水处理站过程中,为了保障工作的安全、稳定和高效,制定本操作规程。
2. 操作人员要求矿井水处理站操作人员应按照运营管理制度的要求,经过专业培训和考试,获得相应的操作资格证书,方可从事矿井水处理站的操作工作。
3. 操作流程3.1 原水加药处理1.操作人员必须在作业前确认原水质量,并按照处理流程进行加药操作。
2.打开药品投加泵开关,调节药品投加的流量。
3.在确保药品全部加入后,关闭药品投加泵开关,并等待一段时间使药品充分分散均匀。
3.2 混凝沉淀池处理1.通过管道将药剂好的原水引入混凝池,并按照操作手册上的配比投加混凝剂。
2.搅拌混凝,使污水中的杂质与药剂充分结合凝聚成团,并沉入水底成为污泥。
3.把混凝后的水,通过管道引入沉淀池中,并等待一定时间,使污泥沉到池底。
3.3 滤池过滤1.在污泥沉淀后,将经过沉淀的上清液,通过管道引入滤池进行过滤。
2.通过滤池进行多次过滤,使余渣得以分离,将余渣排放到污泥堆积池。
3.4 消毒1.在过滤后的水中投加消毒剂,并调节流量,达到杀菌消毒效果。
2.在进行消毒处理时,应注意消毒剂的种类、投加量和停留时间,确保消毒的效果。
3.5 出水检测1.在进行矿井水处理厂出水检测时,要在规定的时间内收集出水样品,并遵照规定程序进行实验。
2.通过检测,确保出水质量符合国家和矿井水处理站运营规定的排放标准。
4. 风险及应急处理措施1.操作过程中,要注意防火防爆措施,保持矿井水处理站的安全。
2.操作人员应了解矿井水处理站的安全隐患,严格执行应急处置程序,确保事件及时得到妥善处理。
3.在突发状况下,操作人员应该立即想到与设施有关的紧急关口,并用正确的方法进行处理,确保人身安全。
5. 设备检修和保养1.矿井水处理站的设备在运行维护期间,应定期进行巡检和保养。
2.检修和保养项目包括:清理和更换污泥,检修运行系统和设备,检查和维修处理用药器,清洗滤池,清理控制柜等。
BL-004高效无氯离子捕捉剂在矿井水处理中的应用

BL-004高效无氯离子捕捉剂在矿井水处理中的应用摘要:本文主要阐述了山东能源枣矿集团田陈煤矿水处理厂在选用新型药剂BL-004高效无氯离子捕捉剂时,针对田陈煤矿矿井水质实际,调试出最佳配比浓度的药剂溶液的过程。
使用此药剂旨在保证外排水COD在线监测数据合格的情况下,降低处理水的硬度,使其满足电厂生产用水的要求,降低电厂生产成本,实现处理水的最大利用率和使用量,减少处理水的流失造成的浪费。
关键词:BL-004高效无氯离子捕捉剂水处理药剂调试一、引言(一)田陈煤矿水处理厂概况田陈煤矿水处理厂投资875.9万元,占地面积3518m2,日处理量为1.2万吨,于2004年6月筹建,2005年6月投产运营,矿井污水处理后,浊度≤3,COD≤15mg/l,水质符合环保政策及国家南水北调工程沿线污水零排入的要求,达到《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95标准。
可作为电厂循环冷却水、选煤补水、井下防尘用水、道路洒水、工厂绿化用水、景观用水和建筑用水等。
通过高效运作,一举实现了矿井水“零排放”。
矿井水处理厂采用水力循环澄清池和重力式无阀滤池相结合的处理工艺对矿井水进行深度处理。
矿井水由井下排水泵提升后进入地面,经矿井水排水管沟自流井进入预沉调节池,部分煤泥在调节池中得以沉淀,经水量水质调节后进入吸水井,经提升泵提升进入澄清池,泵前投加混凝剂,泵后投加絮凝剂,经混凝反应、沉淀、澄清后,出水入滤池,再,自流入清水池。
澄清池内煤泥水通过自动排泥系统排至煤泥水池,再由煤泥水泵提升送到选煤厂与煤泥水一起处理。
(二)离子捕捉剂作的使用背景1、田陈煤矿水处理厂一直使用PAC和PAM,PAC溶解后配置的溶液会导致水体内氯离子浓度增高,对药剂箱的腐蚀性较强,处理后的水硬度较高,不能满足电厂用水需要。
2、离子捕捉剂优势:(1)产品名称及性能指标:BL-004高效无氯离子捕捉剂是以非离子型生物絮凝剂为基础,通过往分子链中引入离子型电解质制备而成的一种微晶质无定形非极性分子结构材料。
矿井水处理方案

矿井水处理方案背景介绍矿井水是矿山生产过程中的一种典型废水。
它包含许多有害物质,如重金属、硫酸、氰化物等,并具有高浊度、高盐度、高酸碱度、高压力等特点。
如果不经过处理直接排放到环境中会对土壤和水资源造成极大的污染。
针对矿井水的处理已经成为保护环境的又一重要手段。
处理方案一、化学沉淀法化学沉淀法是将供处理的矿井水通过给药,使矿井水中的有害物质形成不溶性沉淀物,从而达到净化矿井水的目的。
该方法主要适用于重金属离子和矿物酸盐的处理。
常见化学剂有氢氧化钙、氯化铁、硫酸铁、氢氧化铁等。
其中氢氧化钙是一种广泛应用的中和剂。
二、吸附法吸附法是将矿井水通过一种或多种吸附剂,让污染物质附着于吸附剂表面并被吸附,这种方法相对简单,运行成本低,原理也易于理解。
常见的吸附剂有活性炭、树脂以及砂石等。
三、离子交换法离子交换法是通过离子交换树脂将污染物与离子交换树脂表面的原有离子交换,使有害离子被过滤掉,从而达到净化水的目的。
该方法适用于工业废水中重金属离子的去除,可以去除的包括镉、铬、锡、铅等重金属。
离子交换树脂包括强酸树脂和弱酸树脂。
四、电化学方法电化学方法是一种以电化学过程为基础的处理方法。
通过对电性能差异的各污染物进行电极反应,从而达到分离的目的。
常用的电化学方法有电解和电渗析等,其对硫酸盐和重金属取得了较好的去除效果。
结论以上四种处理方案都是目前比较成熟的矿井水处理技术。
各种方案的适用场景和特点不同,治理效果也有所差异。
在具体选用时,需要综合考虑污染物种类、水质特征、处理成本、水处理规模等因素,以实现最优处理效果和最低治理成本的平衡。
水处理药剂一览表

水处理药剂一览表01 给水处理用药剂及材料01-01 絮凝剂01-01-01 硫酸铝01-01-02 硫酸亚铁01-01-03 硫酸铝铵01-01-04 氯化铁01-01-05 结晶氯化铝01-01-06 聚合硫酸铁01-01-07 聚合氯化硫酸铁01-01-08 聚合氯化铝01-01-09 聚合氯化铝铁01-01-10 聚丙烯酰胺01-01-11 聚二甲基二烯丙基氯化铵01-01-12 二甲基二烯丙基氯化铵/丙烯酰胺01-01-13 丙烯酸二甲胺乙酯氯甲烷共聚物01-01-14 丙烯酸/丙烯酰胺共聚物01-01-15 聚丙烯酸钠01-01-16 聚丙烯酰胺烯烃衍生物01-01-17 改性聚合氯化铝01-02 助凝剂01-02-01 氧化钙01-02-02 碳酸钠01-02-03 硫酸01-02-04 液氯01-02-05 次氯酸钙01-02-06 次氯酸钠01-02-07 硅酸钠01-02-08 膨润土01-02-09 海藻酸钠01-02-10 骨胶01-02-11 聚丙烯酰胺01-02-12 阳离子型聚丙烯酰胺01-02-13 阴离子型聚丙烯酰胺01-03 脱氯剂01-03-01 活性炭01-03-02 硫代硫酸钠01-03-03 亚硫酸氢钠01-03-04 亚硫酸钠01-04 除铁剂01-04-01 天然锰砂01-04-02 高锰酸钾01-05 软化剂01-05-01 氧化钙01-05-02 氢氧化钙01-05-03 碳酸钠01-05-04 氢氧化钠01-05-05 磷酸钠01-05-06 磷酸氢二钠01-06 截污(吸附)材料01-06-01 石英砂滤料01-06-02 无烟煤滤料01-06-03 磁镁矿滤料01-06-04 纤维球滤料01-06-05 聚丙烯超细纤维滤布02 循环冷却水用化学药剂02-01 清洗剂、预膜剂02-01-01 盐酸02-01-02 硫酸02-01―03 硝酸02-01-04 磷酸02-01-05 氨基磺酸02-01-06 氢氟酸02-01-07 柠檬酸02-01-08 氮三乙酸02-01-09 羟基乙酸02-01-10 衣康酸02-01-11 乙二胺四乙酸二钠02-01-12 磺化琥。
矿井水处理药品

矿井水处理站使用药品的化学特性聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM,产品外观为白色粉末。
由丙烯酰胺单体聚合而成,是一种水溶性线型高分子物质。
单体丙烯酰胺化学性质非常活泼,在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应,采用不同的工艺,导入不同的官能基团,可以得到不同电荷产品:阴离子、阳离子、非离子、两性离子聚丙烯酰胺。
PAM的平均分子量从数千到数千万以上沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。
根据它可离解基团的特性分为阴离子型(如--COOH,--SO3H,--OSO3H等)阳离子型(如--NH3OH,--NH2OH,-CONH3OH)和非离子型。
产品外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯,乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23℃。
玻璃化湿度153℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
危险性类别:无' 侵入途径:无健康危害:无资料急性中毒:无慢性影响:未发现。
环境危害:无燃爆危险:本品易燃。
急救措施眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:食入:通过动物实验证明此产品食入后不会中毒聚合氯化铝,俗称净水剂,又名聚氯化铝,简称聚铝,英文名字PAC,外观为黄色或白色固体粉末。
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。
是一种多羟基,多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产品外观为黄色或白色固体粉末,其化学分子式为AL2(OH)nCL6-nm.(式中,1≤n≤5,m≤10) ,且易溶于水,有较强的架桥吸附性,在水解过程中伴随电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理化变化,最终生成AL2(OH)3(OH)3,从而达到净化目的。
矿井水处理操作规程

矿井水处理操作规程一、稀释浓度1、聚合氯化铝稀释浓度为10-15%。
2、聚丙烯酰胺稀释浓度为0.5-1‰。
二、加药方式1、用计量泵将聚合氯化铝加入矿井水反应池进水处管道混合器中,并根据水质的变化情况随时调整加药量。
2、在单一使用聚合氯化铝不能完全处理矿井水时,用计量泵将聚丙烯酰胺加在反应池中,并根据水质的变化情况随时调整加药量。
三、在井下注浆、清挖水仓期间应采取如下措施:1、井下注浆(或清挖水仓)造成矿井水含胶体物质增多、浓度增大时,必须采用合格的固体聚铝,配比浓度不得低于15%,进入系统时必须达到此要求。
如原药箱内储存的药达不到此要求,要立即进行处理。
2、所配聚丙浓度为0.5‰—1‰。
3、操作人员要及时观察水质变化情况,在发现水质变坏初期,增加化验频次,在出现恶化且出水浓度迅速增高时,将聚合氯化铝加药量增加50%,并且保持混合搅拌机运行,同时启动聚丙烯酰胺加药泵,注意观察矿井水反应情况,并及时向调度室和班长汇报。
四、排泥系统1、自动工作自动排泥机根据设计程序,控制电动排泥阀的工作与停止。
每累计运行6h工作一次,一次工作1min,排泥完毕后自动停止工作。
2、手动工作检查污泥池工作状态,当出现排泥时间不够或需要检修等紧急情况时,应立即启动手动装置进行人工操作,操作人员根据污泥池容积量来适当增加排泥次数和延续排泥时间。
当进水SS浓度增大持续时间较长时,应当增加排泥次数和延续排泥时间。
操作人员并做好详细工作记录。
五、回流系统1、自动工作污水回流泵根据设计程序,由液位浮球开关控制泵的工作与停止。
当集水池中的液位到达浮球开关的对应位置时,污水回流泵开始工作或停止。
2、手动工作根据集水池的液位情况,当出现需要检修等紧急情况时,应立即启动手动装置进行人工操作,工作时间可现场调整。
操作人员要做好详细工作记录。
六、消毒系统消毒采用二氧化氯发生器,使用方法见《二氧化氯发生器说明书》。
1、自动工作二氧化氯发生器根据PLC设定程序,在水处理系统运行时开始工作,水处理系统停止后,自动停止工作。
矿井水处理操作步序
矿井水处理操作规程1.PAC加药装置:往1#与2#PAC加药装置搅拌箱加自来水,液位达到水箱一半位置开启1#和2#搅拌机,往搅拌箱里缓缓加入PAC药粉(每个溶液箱加药量为12.5公斤,溶液浓度约为2.5%),自来水加到一定位置关闭自来水阀门。
搅拌机运行30分钟左右关闭(待药剂完全溶解)。
2.PAM加药装置:往1#与2#PAM加药装置搅拌箱加自来水,液位达到水箱一半位置开启PAM搅拌机,往搅拌箱里缓缓加入PAM药粉(每个搅拌箱加药量为1公斤,溶液浓度约为0.2%),自来水加到一定位置关闭自来水阀门。
搅拌机运行45分钟左右关闭(待药剂完全溶解)。
3.加次氯酸钠装置:往次氯酸钠加药装置搅拌箱加自来水,液位达到水箱一半位置开启搅拌机,往搅拌箱里缓缓加入次氯酸钠药剂(每个搅拌箱加药量为50公斤,溶液浓度约为10%),自来水加到一定位置关闭自来水阀门。
搅拌机运行5分钟左右关闭(待药剂完全混合)。
4.调节计量泵的流量(计量泵流量的50%左右),打开计量泵进药、出药阀门。
5.净水器运行前必须开启净水器进水阀、管道混合器前面的PAC加药阀、管道混合器后面的PAM加药阀。
(净水器不运行必须关闭以上阀门)6.开启电柜电源,把加药现场柜1#、2# PAC、PAM计量泵转换开关选择到开启状态,净水车间主柜上的1#、2#、3#提升泵转换开关选择到自动档,以4小时周期自动切换运行;调节池高液位时三台提升泵都运行,液位下降至中位停止一台备用泵,另两台泵继续运行至低位自动停止(三台提升泵周期运行,切换周期为4小时)。
7.沉淀池内刮泥机为间断运行,将刮出的煤泥定期排入污泥池。
调节池内2台潜水搅拌机间断运行。
8.净水器反冲与排泥:2套净水器采用全自动净水器装置,是依靠虹吸原理进行反洗的,无需人员管理,一般8-24个小时反冲一次。
净水器采用自动排泥。
每个排泥阀开启时间均为1分钟左右。
排泥周期为每天2-3次,具体以矿井水浑浊度可作调整。
常用的水处理药剂
常用的水处理药剂为了排放或再利用处理后的污水,在处理过程中需要使用各种化学药品。
根据不同的用途,这些药剂可分为以下几类:1.絮凝剂:有时称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池、三级处理或深度处理。
2.助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,强化混凝效果。
3.调理剂:又称脱水机,用于脱水前对剩余污泥进行调理,品种包括上述部分絮凝剂和助凝剂。
4.破乳剂:有时称为去稳定剂,主要用于含乳化油的含油污水气浮前的预处理。
5.消泡剂:主要用于在曝气或搅拌过程中消除大量泡沫。
6.PH调整剂:用于将酸性污水和碱性污水的PH值调整为中性。
7.消毒剂:用于污水处理后排放或回用前的消毒。
常用药剂聚合氯化铝聚合氯化铝呈黄色或淡黄色、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,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。
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羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显。
聚合氯化铝铁本品是根据铝盐和铁盐的混凝水解机理研制的无机高分子混凝剂。
根据协同原理,在制备聚合氯化铝的过程中,加入单质铁离子或氯化铁等含铁化合物,制备出一种新型高效混凝剂。
它结合了铝盐和铁盐的优点,明显改善了铝离子和铁离子的形貌,大大提高了聚合度。
利用铝铁混凝剂在气浮操作中的优势,提高聚合氯化铝的混凝性能;高浊度水和低温低浊度水的净化处理效果特别明显,可以不加碱性添加剂或其他助凝剂。
在特定的环境下,具有其他混凝剂无法比拟的效果。
聚合硫酸铁固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁)[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,水溶液随时间由浅黄色变成红棕色透明溶液。
净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠。
除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著。
矿井水处理方案
矿井水处理方案问题背景矿井水处理是一项重要的环境保护任务,随着矿业开采的不断扩大,产生的矿井废水也在不断增加。
矿井水中含有大量的重金属和有害物质,如砷、氰化物、铅、镍等,如果不经过适当的处理,将对环境和人类生命健康造成极大的危害。
常见的矿井水处理方法目前,矿井水处理方法主要有化学处理、生物处理、膜处理等几种。
其中,化学处理和生物处理是较为常见的两种方法。
1.化学处理化学处理是指通过化学方法对含污染物的矿井水进行处理,达到去除或降低其污染物浓度的目的。
常见的化学处理方法包括沉淀法、离子交换法、螯合剂法等。
1.1 沉淀法沉淀法是指利用化学反应使污染物与水中所含的某些离子结合生成沉淀物,达到去除目的。
沉淀法常用的药剂包括石灰、氢氧化钠、氢氧化铁等。
1.2 离子交换法离子交换法是指利用离子交换树脂对矿井水中的离子进行分离和除去。
离子交换法通常采用复合型离子交换树脂进行处理。
1.3 螯合剂法螯合剂法是指利用有机物质与金属离子形成螯合物,达到降低其浓度的目的。
螯合剂法常用的药剂有 EDTA 等。
2.** 生物处理**生物处理是指利用微生物将矿井水中的污染物进行降解和转化,达到去除污染物的目的。
生物处理适用于有机物质含量较高的矿井水,如含煤废水、石油废水等。
2.1 好氧处理好氧处理是指将矿井水中的有机物质以及其他有机污染物质利用好氧微生物进行氧化分解的过程。
好氧处理需要通过通气装置为微生物提供足够的氧气。
2.2 厌氧处理厌氧处理是指将矿井水中的有机物质以及其他有机污染物质利用厌氧微生物进行降解的过程。
厌氧处理与好氧处理相比,其处理效率稍低,但对于一些难以分解和有害的物质具有很好的降解效果。
3.** 膜处理**膜处理是一种物理除污技术,将矿井水通过膜,利用过滤、吸附、渗透、扩散等作用除去污染物。
常用的膜处理技术包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。
综合分析以上三种矿井水处理方法各有优缺点,依据实际处理需求,应选择合适的处理工艺。
目前最全的废水处理常用药剂
L废水比理中常用药利的种类有哪些?为了使废水处理后达标排放或进行回用,淮.败理过程禽要使用多种化学药利。
根据用途的不同,可以将这些药利分成以下儿类:仃丿絮我利:有肘又称为混我利,可作为强化固液分富的手段,用于初沉池. 二況池、浮选池及三级处理或涼度处理等工艺环节。
⑵助我剖:辅肋架我利发挥作用,加强混我效果。
⑶调理利:又称为脱水剂,用于对脱水箭剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮我利和助凝1利。
⑷玻礼剖:有肘也称脱稳剂,主要用于对含有乳化油的令油废水毛浮If的预处理,其品种包括上述的部分絮我剂和助我剂。
O⑸询泡利:主要用于谄除曝毛或搅拌过程中岀现的大量泡沬。
⑥pH调整利:用于将酸性废水和诚性废水的pH值调整为中性。
⑺氧化还療利:用于含有氧化性场质或还原性杨质的工业废水的处理。
⑻谄寿利:用于在废水处理后排放或呵用甫的询毒致理。
以上药剂的种类虽然很多,但一种药剂在不同的场合使用,起.到的作用不同,也就会拥有不同的称呼。
比如说CI2,应用在加强汚水的混我处理效果肘菠称为助我利,用于氧化废水中的氛化场戍有机场肘彼称为氧化剂,用于消毒处理勺然就彼称%谄辛利。
2.什么是索栽剖?其作用是什么?絮我利在汚水处理领城作为強化固液分富的手段,可用于強化汚水的初次沉淀、浮选处理及活性汚泥去之后的二次沉淀,还可用于汚水三级处理戎诛度处理。
当用于剩余汚泥脱水前的调理肘,黛凝利和助凝利就变成了汚泥调理剂戎脱水利。
在应用传统的絮我利肘,可以使用技加助凝剂的方法来加强絮我赦果。
例如把活化硅酸作为硫酸亚铁、硫酸钮等无机茉凝剂的助凝剂并分前后顺序技加,可以取得很好的架我作用。
因此,通俗地讲,无机爲分子絮凝剂1PF其实就是把助我利与絮我剂结合在一起制备煞后合并仪加来简化用户的棘作。
混我处理通常置于固液分富设施前,与分富役施组■合起来、有效地去除原水中的粒度为Inm〜100 的悬浮场和腕体场质,吟低出水滋度和CODCr,可用在汚水处理浇程的预处理、深■度处理,&可用于剩余污泥处理。
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矿井水处理站使用药品的化学特性聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM,产品外观为白色粉末。
由丙烯酰胺单体聚合而成,是一种水溶性线型高分子物质。
单体丙烯酰胺化学性质非常活泼,在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应,采用不同的工艺,导入不同的官能基团,可以得到不同电荷产品:阴离子、阳离子、非离子、两性离子聚丙烯酰胺。
PAM的平均分子量从数千到数千万以上沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。
根据它可离解基团的特性分为阴离子型(如--COOH,--SO3H,--OSO3H等)阳离子型(如--NH3OH,--NH2OH,-CONH3OH)和非离子型。
产品外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯,乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23℃1.302。
玻璃化湿度153℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
危险性类别:无' 侵入途径:无健康危害:无资料急性中毒:无慢性影响:未发现。
环境危害:无燃爆危险:本品易燃。
急救措施眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:食入:通过动物实验证明此产品食入后不会中毒聚合氯化铝,俗称净水剂,又名聚氯化铝,简称聚铝,英文名字PAC,外观为黄色或白色固体粉末。
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。
是一种多羟基,多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产品外观为黄色或白色固体粉末,其化学分子式为AL2(OH)nCL6-nm.(式中,1≤n≤5,m≤10) ,且易溶于水,有较强的架桥吸附性,在水解过程中伴随电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理化变化,最终生成AL2(OH)3(OH)3,从而达到净化目的。
无毒,但是里面含铝离子对人体有害,过多摄入会导致缺钙,对大脑造成损伤,积聚在肝、脾、肾等部位,妨碍人体的消化吸收功能。
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)NCL6-NLm]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、深褐色、深灰色树脂状固体。
该产品有较强的架桥吸咐性能,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羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
使用方法:1、将固体产品按1:3加水溶解为液体后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。
2、用量可根据原水的不同浑浊度,测定最佳投药量,一般原水浊度在100-500mg/L 时,每千吨投加量为10-20kg。
包装及储存:1、内衬塑料袋,外层为塑料膜编织袋包装,每袋重量为25kg。
2、储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋。
污水处理中用的聚氯化铝和聚丙稀酰胺的净水原理?聚氯化铝(PAC) 聚丙稀酰胺(PAM) 都是污水处理中常用的混凝剂。
混凝机理:1、压缩双电层:胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。
当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。
当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。
胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。
可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。
这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。
根据这个机理,当溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,也不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。
这样的机理是藉单纯静电现象来说明电解质对胶粒脱稳的作用,但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解释复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐与铁盐作混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降,甚至重新稳定;又如与胶粒带同电号的聚合物或高分子有机物可能有好的凝聚效果:等电状态应有最好的凝聚效果,但往往在生产实践中ξ电位大于零时混凝效果却最好……等。
实际上在水溶液中投加混凝剂使胶粒脱稳现象涉及到胶粒与混凝剂,胶粒与水溶液,混凝剂与水溶液三个方面的相互作用,是一个综合的现象。
2、吸附电中和:吸附电中和作用指粒表面对异号离子,异号胶粒或链状离分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了它的部分电荷,减少了静电斥力,因而容易与其它颗粒接近而互相吸附。
此时静电引力常是这些作用的主要方面,但在不少的情况下,其它的作用了超过静电引力。
举例来说,用Na+与十二烷基铵离子(C12H25NH3+)去除带负电荷的碘化银溶液造成的浊度,发现同是一价的有机胺离子脱稳的能力比Na+大得多,Na+过量投加不会造成胶粒再稳,而有机胺离子则不然,超过一定投置时能使胶粒发生再稳现象,说明胶粒吸附了过多的反离子,使原来带的负电荷转变成带正电荷。
铝盐、铁盐投加量高时也发生再稳现象以及带来电荷变号。
上面的现象用吸附电中和的机理解释是很合适的。
3、吸附架桥作用:吸附架桥作用机理主要是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。
还可以理解成两个大的同号胶粒中间由于有一个异号胶粒而连接在一起。
高分子絮凝剂具有线性结构,它们具有能与胶粒表面某些部位起作用的化学基团,当高聚合物与胶粒接触时,基团能与胶粒表面产生特殊的反应而相互吸附,而高聚物分子的其余部分则伸展在溶液中,可以与另一个表面有空位的胶粒吸附,这样聚合物就起了架桥连接的作用。
假如胶粒少,上述聚合物伸展部分粘连不着第二个胶粒,则这个伸展部分迟早还会被原先的胶粒吸附在其他部位上,这个聚合物就不能起架桥作用了,而胶粒又处于稳定状态。
高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒表面饱和产生再稳现象。
已经架桥絮凝的胶粒,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。
聚合物在胶粒表面的吸附来源于各种物理化学作用,如范德华引力、静电引力、氢键、配位键等,取决于聚合物同胶粒表面二者化学结构的特点。
这个机理可解释非离子型或带同电号的离子型高分子絮凝剂能得到好的絮凝效果的现象。
4、沉淀物网捕机理当金属盐(如硫酸铝或氯化铁)或金属氧化物和氢氧化物(如石灰)作凝聚剂时,当投加量大得足以迅速沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3、Mg(OH)2或金属碳酸盐(如CaCO3)时,水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕。
当沉淀物是带正电荷(Al(OH)3及Fe(OH)3在中性和酸性pH范围内)时,沉淀速度可因溶液中存在阴离子而加快,例如硫酸银离子。
此外水中胶粒本身可作为这些金属氧氧化物沉淀物形成的核心,所以凝聚剂最佳投加量与被除去物质的浓度成反比,即胶粒越多,金属凝聚剂投加量越少。
以上介绍的混凝的四种机理,在水处理中常不是单独孤立的现象,而往往可能是同时存在的,只是在一定情况下以某种现象为主而已,目前看来它们可以用来解释水的混凝现象。
但混凝的机理尚在发展,有待通过进一步的实验以取得更完整的解释。
再来谈以下铝盐的水解过程:所有金属阳离子不论以何种药剂形态图投加,它们在水中都以三价铝[Al(Ⅲ)]和三价铁[Fe(Ⅲ)]的各种化合物存在。
以铝盐为例,在水溶液中即使Al(Ⅲ)以单纯离子状态存在,也不是Al3+而是以Al(H2O)63+,水合铝络合离子状态存在。
当pH值<3时,在水中这种水合铝络离子将是主要形态,如pH升高,水合铝络离子就会发生配位水分子离解(即水解过程),生成各种羟基铝离子,pH值再升高,水解逐级进行,从单核单羟基水解成单核三羟基,最终将产生氢氧化铝化学沉淀物而析出。
实际上的反应比上面的反应还要复杂得多,当pH>4值时,羟基羟离子增加,各离子的羟基之间可发生架桥连接(羟基架桥)产生多核羟基络合物,也即高分子缩聚反应。
从生成物[Al2(OH)2(H2O)5]4+还可进一步被羟基架桥成[Al3(OH)4(H2O)10]5+。
与此同时,生成的多核聚合物还会继续水解。
所以水解与缩聚两种反应交错进行,最终结果产生聚合度极大的中性氢氧化铝。
当基数量超过其溶液度时,即析出氢氧化铝沉淀物。
根据以上所述,在整个反应中,像Al3+、Al(OH)2+、Al(OH)3、Al(OH)4-等简单成分以及多种聚合离子,如[(Al(OH)14]4+、[A17(OH)17]4+、[Al8(OH)20]4+、[Al13(OH)34]5+等成分,都会同时出现,它们必然会对混凝过程起作用,共中高价的聚合正价离子对中和粘土胶粒的负电荷,以及压缩其双电层的能力都很大,促进了混凝。
当产生无机聚合物带有负价离子时,不可能靠电荷中和作用,而主要靠吸附架桥的作用使粘土胶粒脱稳。
这就是PAC的净水机理。
PAM是高分子混凝剂,其作用机理:(1)由于其具有极性基因—酰胺基,易于借其氢健的作用在泥沙颗粒表面吸附;(2)因其有很长的分子链,大数量级的长链在水中有巨大的吸附表面积,故絮凝作用好,能利用长链在颗粒之间架桥,形成大颗粒的絮凝体,加速沉降。
(3)借助于聚丙烯酰胺的絮凝——助凝,在净水处理的泥凝过程中可能发生双电离压缩,使颗粒聚集稳定性降低,在分子引力作用下颗粒结合起来,分散相的简单阴离子可以被聚合物阴离子基团所取代;(4)高分子和天然水组成中的物质和水中悬浮物,或在它之前投加的水解混凝剂的离子之间发生化学相互作用,可能是络合反应;(5)由于分子链固定在不同颗粒的表面上,各个固相颗粒之间形成聚合桥。
聚丙烯酰胺是一种化学性质比较活泼的高分子化合物。
由于分子侧链上酰氨基的活性,使聚合物获得了许多宝贵的性能。
非离子型PAM类絮凝剂由于不带离子型官能团,因此与阴离子型PAM类絮凝剂相比具有以下特点:絮凝性能受水PH值和盐类波动的影响小;在中型或碱性条件下,其絮凝效果(沉降速度)不如阴离子型,但在酸性的条件下却优于阴离子型,絮体强度比阴离子型高分子絮凝剂的强。
阴离子型PAM类絮凝剂的分子量通常比阴离子型或非离子型的聚合物低,其澄清性能主要是通过电荷中和作用而获得。