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固体聚合硫酸铁 (简称固体聚铁或SPFS)分子式: [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m 形态性状:淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液。吸湿性。性能指标:符合中华人民共和国 标准《净水剂聚合硫酸铁》(GB14591-93) 项 目 指 标 GB14591-93(Ⅱ) 本产品 全铁含量 , % , ≥ 18.5 19.1 还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ 0.15 0.01 盐基度 , % 9.0-14.0 14.0 PH (1% 水溶液) 2.0-3.0 2.4 砷(As)含量 , % , ≤ 0.0008 0.0001 铅(Pb) 含量 , % , ≤ 0.0015 0.0001 不溶物含量 , % , ≤ 0.5 0.4 二、用途:广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。三、应用特点:与其他无机絮凝剂相比具有以下特点: 1. 新型、优质、铁盐类无机高分子絮凝剂;贵阳聚合硫酸铁生产厂家 2. 混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快; 3. 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,, 无害,可靠; 4. 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; 5. 适应水体PH值范围宽为4-11, PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小, 对处理设备腐蚀性小;贵阳聚合硫酸铁价格 6. 对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳; 7. 投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。
调整盐基度的方法为了提高产品中聚合铝离子的羟基含量或者说提高盐基度, 目前多采用氢氧化钠、碳酸钠、石灰等进行调整, 使低盐基度产品酸性降低, 加羟基桥联提高盐基度。例如可将聚合铝的盐基度由33%提高到50% , 方程式如下: Al2(OH)2Cl4+NaOH=Al2(OH)3Cl3+NaCl(1) 2Al2(OH)2Cl4+Na2CO3+H2O=2Al2(OH)3Cl3+2NaCl+CO2(2) 2Al2(OH)2Cl4+Ca(OH)2=Al2(OH)3Cl3+CaCl2(3)上述三种物质都可以用来提高盐基度,聚合铝与氢氧化钠、碳酸钠、石灰水反应的摩尔比分别为 1∶1,1∶0.5,1∶0.5,碱的化合价越高,分子量越小,提高相同值的盐基度时所用的碱量就越小,另外生成的副产物氯化钠或氯化钙无法与聚合氯化铝分离。它们不仅会降低聚合物中的有效成分,还会增大固体产品的吸湿性和后处理的难度。因此在调整盐基度时要求加入的碱应尽可能含较多的氢氧根,同时引入的副产物尽量少,保证不会引起聚合氯化铝性能的变化。铝酸钠是一种含铝的弱碱,也可以用来调整聚合氯化铝的盐基度: 2.5Al2(OH)2Cl4+NaAl(OH)4=3Al(OH)3Cl3+NaCl(4)由上述反应可知,利用铝酸钠调整可将聚合氯化铝的产量提高16.7%,而副产物氯化钠的量仅是氢氧化钠和碳酸钠的40% 。因此用铝酸钠调整盐基度是比较理想的。低盐基度聚合氯化铝溶液仍是一种酸性比较强的液体,它可以与铝屑发生作用,生成氢气和高盐基度聚合氯化铝, 反应方程式如下: Al2(OH)nCl5-n+2mAl+6mH2O →A2+2m(OH)n+6mCl5-n+ 3mH2↑(5) 调整后的盐基度为B B=n+6m/3(2+2m)×(6) 利用铝屑可以将盐基度调整到75%,同时不会将任何副产物引入产品,既可以提高盐基度,也可以增加氧化铝含量。在采用此法时,必须妥善处理好氢气的排放, 以免引起爆炸。 3、物料计算与调整方法设低盐基度聚合氯化铝的指标为:Al2O3为18%,盐基度B为40%,根据聚合氯化铝的分子式Al2(OH)nCl6-n可知:B=n/6×=40%,则n=2.4。因此分子式为Al2(OH)2.4Cl3.6,根据盐基度定义和方程式(5) ,在达到要调整的盐基度B时, 物料的定量反应关系式(6)式计算:B=n+6m/3(2+2m)× 如果调整后盐基度 B=70% , 则 B=n+6m/3(2+2m)×=70% ,解出 m= 1 因此,以盐基度40%的聚合氯化铝与铝屑作用的反应方程式为: Al2(OH)2.4Cl3.6+2Al+6H2O →Al4(OH)8.4Cl3.6+3H2↑(7) 根据方程式(7)就可计算出调整定量聚合氯化铝盐基度所需铝屑的量。如设1000g低盐基度聚合氯化铝中含氧化铝量和含铝量分别为M1和M2。 M1(Al2O3)=1000×18%=180g M2(Al)=180 ×(27×2)/(27×2+16×3)×1/27= 3.53mol 按式(7)所需铝屑的量M3为: M3 = 3.53/2×27×2×1=95. 31g 即95.31g铝屑与上述溶液反应,就可以将盐基度提高70% 。同时,上述例题中若将盐基度提高到60% 时, 解出m=0.5,需加铝屑量M3为 M3= 3.53/2×27×2×0.5=47. 66g 另外利用方程式(7)还可以计算定量的聚合氯化铝与定量铝屑反应后产物的盐基度。 1000g上述溶液与150g铝屑反应,根据方程式(8)可以计算B,上述溶液中含聚合氯化铝的量为: Al2(OH)2.4Cl3.6+2mAl+6mH2O →Al2+2m(OH)2.4+6mCl3.6+3mH2↑(8) 1000×18%×(2 × 27)/ (2×27+3×16)/(2×27)=1.765mol 按方程式( 8) 反应时: m =150/(2×27×1.765)=1.574mol 则:B=(2.4+6×1.574)/3(2+2×1.574)×=76.7% 在调整盐基度时对于定量的聚合氯化铝,即可以计算达到所需盐基度时投加铝屑的量,也可以预测加定量铝屑后终反应产物的盐基度。理论计算值与实际加铝定值间误差不超过1%,调整聚合铝盐基度时应加适量的水,控制终产品中三氧化二铝的浓度不要超过20%,浓度过大容易出现混浊沉淀。
用铝灰酸溶一步制得的聚合氯化铝溶液的PH值和盐基度较高,因而干燥容易,不易吸潮液化,适于生产固体产品。固体聚合氯化铝与液体产品比较,有效成分高,氧化铝含量可达35%-45%,因而运输和贮存较为方便,并可保持较长时期,稳定性强。目前,国内中小型规模生产厂广泛采用滚筒干燥法将液体聚合氯化铝加工成为固体聚合硫酸铝。滚筒干燥法制造聚合氯化铝的流程是,滚筒的下方浸入液体聚合铝中,滚筒被蒸汽加热并缓慢旋转,经过液体槽时在桶表面形成液体聚合铝黏附薄层,在旋转过程中被烘干,当旋转至另一方时,被刮刀刮下,再加破碎成为颗粒状固体产品。每台产量为800-1500kg/d,耗蒸气量约为100-200kg/h。这种产品因在远高于100℃的温度下被烘干,有相当部分称为氢氧化铝固体而失去聚合铝的活性,而且耗能高,存在腐蚀及酸气挥发的问题。滚筒干燥法制得固体聚合氯化铝具有设备简单,操作容易的优点,但热效率还有待提高,耗能过大。除了滚筒干燥法制得固体聚合氯化铝的方法外,还有喷雾干燥法。喷雾干燥法与滚筒干燥法相比,具有热效率提高、产量较大的优点,适宜于使用液体或气体燃料的地方。国内一些化工城已经开始采用喷雾干燥法制造固体聚合氯化铝。喷雾干燥塔的塔体用不锈钢制造,内径6.5m,圆柱部分高5.2m,锥度55°,总高8m以上,上设高速离心雾化圆盘,直径1.5m,转速1.5×10?4r/min。液体聚合氯化铝由储液槽泵入雾化器,在高速离心力作用下分散为雾滴,在干燥塔内洒下。塔内通入热风,使雾滴快速脱水,在落下过程中即干燥成粉状,有旋风分离器连续排除,在塔下收集入袋。
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