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在废水化学混凝的过程中,需要投加聚合硫酸铁或聚合氯化铝等混凝剂对水中的污染物进行混凝沉淀处理,根据不同的水处理工艺与流程其 剂的投加方式与投加顺序也是不一样的(硫酸亚铁芬顿试剂投加顺序)。通常来讲投加无机絮凝剂在沉淀池后再通过投加一点有机高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺)进行助凝其效果好。在保证混凝效果的优的同时,能够大量减少混凝成本。那么新型的聚合硫酸铁可以和聚合氯化铝混合使用吗?
聚合硫酸铁与聚合氯化铝都属于无机混凝剂,聚合硫酸铁属于近年来使用比较广泛的高分子铁系絮凝剂,聚合氯化铝则为铝系混凝剂。在废水中的混凝效果都比较好,都具有除磷,除臭、去COD与重金属的效果。那么如果在废水化学混凝的过程中对聚合硫酸铁与聚合氯化铝混合使用投加会产生一个怎么样的效果,会增强其混凝效果吗?
首先,聚合硫酸铁与聚合氯化铝的盐基度不一致,聚合硫酸铁的盐基度相对低一些,如果二者混合后会发生中和反应,导致了水解平衡的移动,终大部分水解使铝和铁形成了氢氧化物胶体,呈果冻状。部分不水解的也会解聚,金属盐形成离子形态,已经失去了原有的聚合作用,不能在废水中继续水解产生混凝效果。
其次,聚合硫酸铁与聚合氯化铝混合后会导致它们的盐基度都发生了改变,使得储运增加难度,另外,盐基度的变化也会影响其混凝作用效果,铝和铁形成了氢氧化物胶体会影响其混凝效果。
聚合硫酸铁在皮革加工废水净化方面的应用。
由于生产加工需要,皮革废水的浊度很高,它存在硫化物等有毒污染物,和难于直接混凝处理的络化合物,高含量的有机污染物和高色度这几个主要污染物。它的水质随生产品种、皮类、工序的不同而变化着。
皮革废水处理投加聚合硫酸铁对皮革废水的处理流程为:进水→格栅→调节池→初沉池→生化池→二沉池→过滤池→出水。
聚合硫酸铁作为一种高分子聚合物,溶解于水中发生静电中和、粒间加桥及在沉淀过程中进行粘附卷扫、网捕等作用,生成大体积矾花,沉淀于水中。在这一过程中,聚合铁会将水中的悬浮颗粒进行吸附沉降处理,同时制革废水中的分散染料体、还原染料体、硫化染料体和分子量比较大的染粒体发色基团也会经由电中和、吸附架桥等混凝反应随污泥一起排出水体中。这种使胶微粒间相互粘结和聚集对废水中的COD同样具有去除作用。
可将聚合硫酸铁投加于气浮池中,达到去除悬浮物、COD、色素等物质。这里所说的脱色作用属于制革废水脱色中的混凝脱色处理,另一种比较常见的化学脱色方法是氧化脱色处理。
污水处理适合投加聚合硫酸铁的pH值
聚合硫酸铁适宜水体PH值是4-11,在这一点上面就明显优于聚合氯化铝,并具它具有较强的处浊,除磷,除cod等功能,以及相对较好的脱色功能,甚至还有除臭,除油的效果存在,这样优越的性能是聚合氯化铝所做不到的。聚合氯化铝在不处理方面是低温低浊的。这在我们的北方的污水处理工艺来说,聚合氯化铝越不到它应该有的好的效果,所以北方市场而考虑换掉聚合氯化铝的使用,从而改用聚合硫酸铁,而在这里主要介绍的是聚合硫酸铁的适用范围广,面对低温低浊的情况的适用情况是很好的。并且与无机高分子聚合物的铝盐净水剂相比,不残留对生物体有害的铝离子,因此处理过后的水对庄稼或者别的生物都不会产品过大的影响,同时与其它聚合铁系列相比,除铁以外,还有镁,钙,等更有利于去除水中杂质,性能更优越,并且投量少,而且还可以起到更大的作用,成本低廉,处理费用可节省20—50%,所以现在的聚合硫酸铁在北方市场上也逐渐取代了聚合氯化铝的主打地位。
以上就是聚合硫酸铁为什么能够取代聚合氯化铝在污水处理上的地位,由于聚合硫酸铁液体,固体的生产技术日趋成熟,第二代产品的逐渐开发,也标示着聚合硫酸铁已经在水处理上的重要性与它效果的肯定了。当然聚合硫酸铁在水处理的过程中也不是没有它的使用缺点:它的缺点是铁盐重的铁离子与水中腐蚀质等有机物可形成水溶性物质,使自来水带色;并且如果处理不好的话,会使产品中的正三价的铁离子(Fe3+)还原为正二价的铁离子(Fe2+),这样的话会造成二次污染,所以我们一定要正确的认识也了解聚合硫酸铁功效后再去使用,不要盲目的去投加使用,反而造成不好的效果出来。
聚合硫酸铁取代聚合氯化铝水处理,如今,随聚合硫酸铁广泛生产与它在水处理方面的技术越来越成熟,它已经在许多污水处理 剂方面完全替代了聚合氯化铝而使用,成其是在生活污水处理方面,基本已然完全被企业所认可它的水处理效果要优于聚合氯化铝了。下面我们讲解聚合硫酸铁为什么能够代替聚合氯化铝。以及它们的替代过程。
通过对电镀废水处理进程的深度研究发现,聚合硫酸铁在电镀废水处理进程中表现如下:含铜离子较多的废水当属电镀废水比较多,其中铜离子以两种形状出现,游离状况的单质铜离子与络合铜形状出现。关于单质状况的铜离子可以直接通过聚合硫酸铁等混凝剂进行混凝沉积去除。
而关于络合状况的铜内里需求将其络合作用进行损坏,使得其络合状况转变成游离态的形式再进行投加硫酸亚铁或聚合硫酸铁等混凝剂进行沉积除铜,聚合硫酸铁在废水中可以迅速水解,构成大量的氢氧化铁胶体,在胶体絮凝变大之前它的外表吸附位也可以吸附不稳定的络合铜离子。到达更好的混凝二次吸附作用,去除络合铜去除率到达95%以上。陶瓷电镀废水的色度随混凝剂聚合硫酸铁投量的添加,陶瓷电镀废水的色度和浊度呈先减小后添加的趋势,而脱色率和浊度去除率则呈先增大后减小的趋势。这是因为:随混凝剂聚合硫酸铁投量的添加,溶液中胶体和悬浮物的稳定性下降,混凝剂聚合硫酸铁的网捕架桥作用增强;随聚合硫酸铁投量的添加,电导率逐步增大,这是因为:随聚合硫酸铁的投量增大,废水中的三价铁逐步增多,废水的导电能力逐步增强,电导率添加;随聚合硫酸铁的投量增大,电镀废水的悬浮物浓度呈先减小后增大的趋势,悬浮物去除率则呈先增大后减小的趋势。综上所述在使用聚合硫酸铁处理电镀废水的实际操作中,应取原水做小试来确定佳投加量。
垃圾填埋场发生的渗滤液污染物含量高、水质变化也大,同时还含有很多有毒有害物质,是一种高难处理的废水。现在,采用各种好氧办法和厌氧办法及好氧厌氧组合工艺都可以使废物渗滤液到达理想的处理水平,但废物渗滤液的深度处理才是终究决定其是否能合格排放的关键一步。
使用混凝法对垃圾渗滤液进行深度处理是现在经实践证明的一种经济、有效的办法。聚合氯化铝和聚丙烯酰胺在垃圾渗滤液处理工艺中,由于聚丙烯酰胺产品价位较高,在某定程度上阻碍了其大规模的推广应用,聚合硫酸铁PFS作为一种较为新型的铁系混凝剂成为了卓有成效的代替产品。垃圾渗滤液中污染物含量较高COD到达20g/L以上,处理难度也比较大,但是聚合硫酸铁对废物渗滤液的COD和色度的均能到达良好的去除作用,且对废水的pH值适应规模广,既节约开支一起可以到达预期目的。
城市废物填埋场废物渗滤液的处理是一项较为艰巨的工程。废物渗滤液中含有本身的废水及雨雪水,在各种因素的作用下,成分相当杂乱,一般其化学需氧量COD在几千至几万的变化范围,生物需氧量BOD5在几十到几万的变化规模内,pH值的变化范围在4-9之间,重金属的含量与市政污水适当,因此,垃圾渗滤液是一种成分极其杂乱的高浓度有机污水,如果不经有效处理直接排放,将对环境发生极其恶劣的影响。
聚合硫酸铁属于高分子絮凝剂,对水质改变的适应性强,与传统 剂相比,对温度、酸碱度、水量等的要求低,被广泛应用于饮用水及工业废水处理中。但是聚合硫酸铁在使用的过程中是需要一定温度条件的,详细的下文为大家介绍一下。
经发现,当温度在5℃以下时,聚合硫酸铁的水解速度缓慢,其分子结构从活泼状况转变为静止或是不活泼状况。当温度在5-20℃时,聚合硫酸铁的结构内分子为稳定,特别是在20℃左右时的水温能够使聚铁迅速水解,而温度在-5℃时,分子结构跟着慢慢停止活动,水解速度减缓、与水中污染物的反应速度也缓慢,难以构成矾花。另外,水温过低会使水中的粘度增强,絮凝反应缓慢、沉降效果削弱,絮体较难相互碰撞、凝聚,矾花颗粒细小。
而温度过高时,聚铁的水解速度快,与水中的污染物质反应速度过快,所构成的絮体较细,水合性强,污泥的含水率增加,污泥处理成本增大。聚合硫酸铁还可能在高温状况下失活,发挥不了其高分子絮凝效果。因此,在运用聚合硫酸铁时可将水质温度控制在5℃以上,好是在20℃-50℃,也就是在正常恒温下,温度越高布朗运动越剧烈,反应速度越快。
总结:聚合硫酸铁以1%水溶液计,其pH值为3.5-5.0之间,在碱性条件下能够充分发挥其混凝效用。受高温高浊度的影响较小,而在低温状况下,其效果效果会相对较弱。
聚合硫酸铁发生黄绿色沉淀物原因是什么?首要我们分别对水质及生产品进行检测,排除是由于废水中的其它污染液体聚合硫酸铁物质与 剂彼此反响所产生。
聚合硫酸铁产品所运用的硫酸亚铁原材料中带有偏钛酸。这种硫酸氧钛的水解纯净产品为白色。但是由于在生产过程中对条件操控不到位,使其部分水解发生氢氧化铁,这两者混合在一起则呈现为黄绿色沉淀。
因此,在聚合硫酸铁生产中,除了对原材料的挑选有要求外,对于生产条件的操控也是十分必要的。
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