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相似文献
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1.
对现有的以氯化铁、氯化亚铁、硫铁矿渣等为原料制备聚合氯化铁的方法进行了综述,并对聚合氯化铁在处理冷轧综合废水、制药废水、高浓度镀锡废水、造纸废水的最佳实验条件进行了论述,总结了其在实际生产应用中的缺点与不足,展望了其在未来的发展方向与空间。  相似文献   

2.
一、聚合氯化铁的性能和用途聚合氯化铁又称碱式氯化铁,简称 PFC,是一种新型的高效无机高分子絮凝剂,化学式为[Fe_2(OH)_nCl_(6-n)]_m。聚合氯化铁目前主要是液体产品,外观为黑褐色透明液体,密度为1.15~1.30,PH 值1.4~2.0。该产品为无机高分子化合物,稳定性较差,按一般方法生产的产品稳定期只有几天至几个月。采用我校生产技术制得的产品稳定期在两年以上,仍能保持优异的絮凝性能。聚合氯化铁的絮凝机理与聚合氯化铝相同,在水中提供的聚铁羟基配离子对悬浮在水中的粒子具有很强的吸附力,对高浊度水的絮凝效果优于  相似文献   

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4.
国外氮氧化物催化法合成聚合铁新工艺   总被引:9,自引:0,他引:9  
作者着重介绍了近几年来国外以氮氧化物催化剂合成聚合铁的新技术,并结合作者的研究成果,对各种方法进行了评棕。  相似文献   

5.
聚合氯化铁混凝剂的电性及除浊性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采取共聚与复合两种制备工艺 ,加入稳定剂 (S) ,合成了具有不同碱化度 (B)的稳定的高浓度聚合氯化铁混凝剂 (PFC)。通过测定zeta电位对其水解物的电动特性进行了研究 ;通过对模拟悬浊水样的絮凝实验 ,对其除浊性能进行了考察。结果表明 ,在pH >5的范围内 ,PFC比聚合氯化铝 (PAC)的zeta电位有所降低 ,PFC的zeta电位随pH的变化趋势与PAC也有所不同 ;PFC对模拟悬浊水样具有很好的除浊效果  相似文献   

6.
聚合氯化铁产品的质量检验   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了聚合氯化铁产品的技术指标 ,详细介绍了聚合氯化铁产品的检验方法  相似文献   

7.
新型混凝剂聚磷氯化铁的制备及性能研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
在干法制备聚合氯化铁(PFC)的过程中,加入没配比的磷酸盐,制得新型混凝剂聚磷氯化铁(PPFC)。通过混凝搅拌实验得到PPFC的最佳制备条件及最佳含磷量。将PFC和PPFC分别对三种工业废水进行对比混凝实验,结果表明,PPFC对废水的COD和浊度去除率均优于PFC。表明了PO4^3-对聚合铁有增聚作用。  相似文献   

8.
无机高分子聚合铁盐混凝剂的新研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
聚合铁盐混凝剂是一类优质高效的无机高分子混凝剂,在水处理领域有良好的应用前景。本文综述了国内近年来无机高分子铁盐混凝剂的开发进展,为水处理领域进一步开展研究与应用提供参考。  相似文献   

9.
高浓聚合氯化铁混凝剂的制备及其混凝效果研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以氯化铁和无水碳酸钠为原料,加入稳定剂W,采用共聚工艺合成了一系列不同碱化度(B)、不同n(W):n(Fe)的聚合氯化铁(简称PFC)混凝剂。通过烧杯实验,研究了PFC除浊效果,pH值对混凝除浊效果的影响;并与氯化铁、工业聚合硫酸铁(PFS)进行了比较;通过电泳实验,测量了不同投药量下凝聚颗粒的Zeta电位,从电动特性方面解释了PFC的混凝机理。  相似文献   

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11.
聚合氯化铝(PAC)是目前应用最广、销售量最大的无机高分子混凝剂和水处理剂。聚合氯化铝具有对出水pH影响小、用量少、产生污泥少、除浊高等优点,因此中国学者对聚合氯化铝的制备技术和应用做了大量研究。根据原料的不同,介绍了中国聚合氯化铝的生产与制备现状,分析了不同制备方法的优缺点。根据单独投加聚合氯化铝、投加复合聚合氯化铝混凝剂、投加聚合氯化铝和助凝剂,分别论述了中国聚合氯化铝的应用现状。展望了聚合氯化铝的研究和发展前景。  相似文献   

12.
氧化铝厂赤泥生产聚合氯化铝铁絮凝剂   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用拜耳法氧化铝生产产生的赤泥和工业盐酸为主要原料,添加适量粉状铝酸钙,制备出絮凝剂聚合氯化铝铁。对影响聚合氯化铝铁制备的因素,如赤泥的预处理温度、盐酸浓度、盐酸用量、反应温度和铝酸钙用量等进行了研究,得到了制备聚合氯化铝铁的优化条件,同时将该絮凝剂用于造纸废水的处理。研究结果表明:采用赤泥生产聚合氯化铝铁絮凝剂具有原料易得、制造成本低的优势;制备的聚合氯化铝铁絮凝剂物理化学指标和絮凝效果优于一些传统的絮凝剂。  相似文献   

13.
三氯化铁和硫酸亚铁除砷的比较研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
分别采用三氯化铁和硫酸亚铁作为化学沉淀除砷药剂,比较研究了三氯化铁和硫酸亚铁处理高浓度模拟含砷(V)废水的工艺条件。试验结果表明,在最佳条件下三氯化铁砷去除率为99.92%,硫酸亚铁的砷去除率为99.97%;三氯化铁的用量少且产生的含砷沉淀物也较少。但由于三氯化铁中氯离子较高,导致滤液中氯离子严重超标,不利于废水的达标排放。因此,硫酸亚铁更适合处理工业高浓度含砷废水。  相似文献   

14.
钢铁生产过程中为了获得更好的产品性能,需要用盐酸进行淋洗或浸泡。酸洗后会产生大量腐蚀性和污染性的废液,酸洗废液直接排放会造成严重的环境污染。针对该废液,加入过氧化氢进行氧化,制备聚氯化铁,找出最佳处理工艺,达到资源回收和环境无害化的目的。磷酸二氢钾作稳定剂可使聚氯化铁更加稳定。溶液中n(磷)/n(铁)为0.048 6时,聚氯化铁产品一个月未出现沉淀;成品聚氯化铁中铁质量分数为11.04%,盐基度为10.2%,满足水处理剂聚氯化铁标准HG/T 4672—2014的要求。  相似文献   

15.
以氯化铝和氯化铁为原料制备出一系列不同铝铁物质的量比及碱化度的无机高分子混凝剂——聚合氯化铝铁(PAFC),并应用于地表水的混凝处理过程。考察PAFC的混凝效能及产生的絮体特性,进而对其使用条件进行优化并分析混凝机制。结果表明,PAFC为多羟基桥连的铝铁聚合物,水解后发生电中和作用使胶粒脱稳,而后通过羟桥和氧桥联接产生架桥和卷扫沉淀作用,混凝效果优异。PAFC的pH适用范围较宽,但铝铁物质的量比对其水解过程影响较大,在铝铁物质的量比为7:1、碱化度为0.5、投加量为10 mg/L时,絮体的粒度及生长速度最大,此时浊度和UV254的去除率分别达84.93%和78.52%。此外,正交实验的结果表明水力条件对PAFC的混凝效能影响显著,其最佳使用条件为:快搅时间为20 s、快搅速度为200 r/min、慢搅时间为15 min、慢搅速度为40 r/min。  相似文献   

16.
以钢铁镀件前处理产生的酸洗废液和工业废铝为原料,采用氧化聚合法制备聚合氯化铝铁(PAFC)絮凝剂,并用PAFC处理低浓度的酸性红73,考察各因素对去除效果的影响。实验结果表明:在最佳条件下,PAFC处理10 mg/L的酸性红73的去除率高于85%,处理效果优于市售PAC,但与市售PAFC相当;铝铁比为9∶1的PAFC处理5~20 mg/L的酸性红73,其上清液出水色度均达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287—2012)中的特别排放限值要求;达到了以废治废的目的。  相似文献   

17.
我国混凝剂聚合硫酸铁的技术发展现状   总被引:22,自引:0,他引:22  
我国从20世纪80年代初期开始研制无机高分子混凝剂聚合硫酸铁,20多年来我国聚合硫酸铁生产技术得到了长足发展,取得了举世瞩目的成就,其中一些技术已达到世界先进水平。根据我国广泛使用的聚合硫酸铁生产工艺和技术,对聚合硫酸铁性能和每种技术的特点进行了评述,并与国外生产技术做了对比。  相似文献   

18.
本文通过对中泰化学库尔勒化工有限公司三氯化铁工艺选择、反应机理、工艺流程、经济分析的探讨,认为三氯化铁自产自用是可行的。  相似文献   

19.
氯化铁的催化活性及其机理的探讨   总被引:50,自引:2,他引:50  
俞善信 《化学试剂》1994,16(5):257-260
报道了氯化铁在Friedel-Crafts反应,酯化、酯交换、合成缩醛(或缩酮)、片呐重排和氧化反应中的应用并探讨了其反应机理。  相似文献   

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