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相似文献
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1.
碱式氯化铝是一种新型混凝剂。当前,国内外基本上还处于试验研究和小规模生产阶段,大规模工业化生产较少。国内,1972年由成都给排水设计院和成都综合化工社等单位利用铝灰制成碱式氯化铝。碱式氯化铝较之常用的 Al_2(SO_4)_3、FeCl_3等无机混凝剂具有凝絮力强,混凝速度快、用量少、适用范围广、操作安全、对管道设备腐蚀小等优点,已日益普遍  相似文献   

2.
高碳石墨生产中产生的酸废水,其中除含有中和过程中未起作用的盐酸外,还含有一定量的氯化铝,氯化铁,它们都是有效的混凝剂,本文提出采用“铝灰酸溶一步法”生产高效无机混凝剂碱式氯化铝,不仅可以回收盐酸,同时其中的氯化铝和氯化铁与可被回收,从而使酸废水得以治理和废物得以利用,达到经济效益和环境效益的统一。  相似文献   

3.
本利用高碳石墨生产中产生的酸废水制备无机混凝剂-碱式氯化铝,取得较好效果,其产品各项指标均符合有标准,混凝效能与市售碱式氯化铝相比相关几,并且在相当宽的PH范围内均有较好除浊效果,由于产品本身含有Fe^2+、Fe^3+,其混凝效能高于同类低铁或无铁的混凝剂。  相似文献   

4.
复合碱式氯化铝混凝剂的合成及其性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
在盐酸直接酸浸铝矾土制碱式氯化铝的基础上,聚合一定量的Fe^3+和SO4^2-,合成复合型碱式氯化铝,其Al2O3含量为10.2% ̄10.8%,Fe2O3含量为2.8% ̄4.0%,盐基度含量为64% ̄75%,硫酸根的含量小于3.5%。红外光谱分析和电镜观察结果表明,该复合型碱式氯化铝是一种含多核聚铁及聚铝与氯离子及硫酸根配位的新型无机高分子混凝剂。  相似文献   

5.
混凝剂是吸附、凝聚原水中悬浮杂质和胶体物质,使其加速沉降的净水药剂。目前自来水厂常用的混凝剂有硫酸铝、明矾、绿矾和三氯化铁等,助凝剂有氯、生石灰、泡花碱和骨胶等。这些混凝剂虽然处理效果还可以,然而耗药量较大,出水余浊较高,制水成本较贵。我国自无产阶级文化大革命以来就开始了研制和使用新型混凝剂的工作。下面介绍两种新型的混凝剂,供有关单位参考:一、聚合氯化铝(碱式氯化铝):是一种无机高分子化合物、其分子式为[A_2(OH)  相似文献   

6.
采用碱式氯化铝、硫酸铁、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺为试验药剂,对城市污水进行强化一级处理。分析了pH值对SS及COD去除率的影响。试验结果表明:对以COD与SS为去除对象的城市污水,采用碱式氯化铝效果最好,投药量为60mg/L时,SS与COD去除率分别为90%,80%以上。  相似文献   

7.
采用碱式氯化铝、硫酸亚铁、硫酸铁、聚丙烯酰胺为实验药剂,对城市污水强化一级处理进行研究,并分析了pH值对SS、COD去除率的影响。实验结果表明:对以COD、SS为去除对象的城市污水,采用碱式氯化铝效果最好,投药量为60mg/L时,SS、COD去除率分别达90%、80%以上。  相似文献   

8.
混凝沉淀法预处理乐果农药废水的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
乐果属有机磷类农药,其生长废水的CODCr、总磷、无机磷等污染物含量均较高。采用石灰乳(Ca(OH)2)-碱式氯化铝(PAC)-聚丙烯酰胺(PAM)混凝沉淀工艺,对乐果生产废水进行预处理,获得良好的效果;通过实验确定了最佳混凝剂、最适搅拌强度与反应时间和pH范围。  相似文献   

9.
通过多种试验方法,对高强度模壳用增强剂粘土的作用机理初步有了新的认识,并推荐铝矾 土代替石英粉和其他粘土用于高强度模壳生产,大大提高了模壳的高温性能。 采用碱式氯化铝代替氯化铵作硬化剂,大大改善了工人的劳动条件,减少了设备腐蚀;采用 水玻璃和碱式氯化铝分别与铝矾土和石英粉配制的涂料交替浸涂的新工艺,革除了自然干燥与化 学硬化两道多次重复的工序,从而提高了生产效率。  相似文献   

10.
用高岭土生产碱式氯化铝的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍在常压下用高岭土生产碱式氯化铝的工艺路线和工艺条件。  相似文献   

11.
对低浊度的闽江原水进行了混凝剂的选择试验 .采用的混凝剂有固体硫酸铝、液体聚合氯化铝、固体聚合氯化铝和固体聚合氯化铝铁 .研究结果表明 :采用固体聚合氯化铝铁进行闽江原水处理 ,其矾花密实、沉淀快 ,混凝效果好 ,制水成本最低 ,对原水的pH值影响最小 .  相似文献   

12.
再生水处理工艺中混凝深度除磷研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过烧杯实验,考察了聚合氯化铝(PAC)、氯化铁(FeCl3)及聚合硫酸铁(PFS)对二级出水中磷的去除效果及其影响因素,并对混凝剂的经济性及选用标准进行了讨论.结果表明,PAC、FeCl3及PFS除磷最佳pH值范围分别为6~9、7~9和7~9.对于较低浓度含磷的二级出水,宜采用PFS除磷,可以在混凝剂投加量较低的条件下,获得较高的除磷率.欲使初始总磷质量浓度为1.735 mg/L的二级出水经混凝处理后,其出水总磷浓度达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅲ类水体的水质标准,PAC、FeCl3、PFS的最佳投药量分别为40、20、25 mg/L.  相似文献   

13.
随着油田开发进程的加快,油田废水日益增多,严重地污染了生态环境。本文以大庆某油田作业污水为研究对象,采用混凝/氧化方法降低污水CODcr值。实验选用硫酸铝和聚合氯化铝(PAC)两种混凝剂与H2O2、KMnO4及Fenton试剂(1000mg/L的双氧水和1634mg/L的硫酸亚铁)三种氧化剂进行组合处理水样,找出一种简单易行、成本低廉的处理工艺。实验结果表明,5000mg/L硫酸铝与Fenton试剂结合,可使CODcr值从3788mg/L降到440mg/L,最终出水可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级排放标准。  相似文献   

14.
复合混凝剂中PDM对PAC铝形态分布影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用3种盐基度的聚合氯化铝(PAC)分别与聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)制成系列复合混凝剂PAC/PDM,研究了PDM特征黏度、PAC与PDM质量配比对复合混凝剂中盐基度、铝形态分布的影响及其与混凝性能的关联.分别采用酸碱滴定法、Al-Ferron逐时络合比色法和混凝烧杯试验对复合混凝剂的盐基度、铝形态分布和混凝性能进行了考察.结果表明,在试验范围内,随着PDM特征黏度由0.87dL/g增加至3.79dL/g,或PAC/PDM质量配比由20∶1减小至5∶1,未观察到复合混凝剂的盐基度和铝形态分布有明显变化;而混凝试验结果表明,针对所选模拟原水,当余浊下降至6NTU时,复合混凝剂PAC/PDM(2.88/10∶1)能使PAC投加量减少19.2%—19.5%;随PDM特征黏度由0.87增加至3.79dL/g,絮团尺寸和沉降速率增加;随PAC/PDM质量配比由20∶1减少到5∶1,PAC投加量减少15.9%—19.9%,因此PDM能明显提高PAC的混凝性能,且随着复合混凝剂中PDM特征黏度增加,或者PAC/PDM质量比例降低,混凝效果都得以增强.由此可见,复合混凝剂中PDM对PAC盐基度和铝形态分布的影响与其优越的强化混凝性能未有直接的关联性.  相似文献   

15.
复配混凝剂在洗浴废水回用技术中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过研究各种混凝剂的混凝效果 ,选择了聚合氯化铝铁和聚丙烯酰胺连用处理大连地区洗浴废水 .浊度的去除率为 99.2 %、洗涤剂含量降至 0 .3mg/L以下 ,可达到废水回用的指标要求 .通过测定各种混凝剂对洗浴废水的浊度和洗涤剂含量去处率 ,得出了混凝剂的最佳投加量 .在此基础之上 ,对各种混凝剂的混凝效果进行了评定  相似文献   

16.
着重研究了聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)和氯化钙3种不同类型混凝剂的除磷效果,分析了相同条件下投加不同含量的聚合氯化铝(PAC)时污水的除磷性能,为北郊污水净化厂深度除磷提供了科学依据.  相似文献   

17.
研究了模拟污水中百菌清污染的混凝处理措施.试验对比了三种混凝剂(聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁)的反应效果,结果表明聚合氯化铝对去除百菌清有明显的优势,投加量在150 mg/L时,污水中百菌清的去除率为85.39%,COD的去除率为34.60%,浊度的去除率为87.01%.通过投加助凝剂只能改善浊度的去除效果,对百菌清和COD的去除影响不是很大.  相似文献   

18.
铝盐和铁盐在长江水源浊度去除中的混凝效果比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
以长江下游水为源水,通过一系列烧杯搅拌试验,研究聚合助凝剂对混凝效果的影响及其相对于金属盐混凝剂的投加时间,以期取得具有最大浊度去除率和最水残留铝离子浓度的最佳混凝剂投加量。  相似文献   

19.
通过实验探讨了以高岭土作原料制取铝盐和聚合氯化铝的理论基础和工艺条件,并指出碱式氯化铝和聚合氯化铝是具有不同结构和性质的两种物质。  相似文献   

20.
本文研究了用炼油厂碱渣和AlCl_3作用的生成物作油井堵水剂的机理,考察了碱法与AlCl_3反应生成的铝皂聚合体的性质以及反应时AlCl_3用量、温度和酸度对产物的影响。文中还通过动态模拟实验,研究了AlCl_3 用量、反应时间、矿化水和岩芯渗透率对堵塞效率的影响。实验证明,碱潭-AlCl_3是一种成本低、制作工艺简单、低腐蚀、耐高温、耐冲刷并具有一定选择性的堵剂,可用于高温油层。  相似文献   

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