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硫酸铝:极易溶于水,硫酸铝在纯硫酸中不能溶解(只是共存),在硫酸溶液中与硫酸共同溶解于水,所以硫酸铝在硫酸中溶解度就是硫酸铝在水中的溶解度。
常温析出含有18分子结晶水,为18水硫酸铝,工业上生产多为18水硫酸铝。含无水硫酸铝51.3%,即使100℃也不会自溶(溶于自身结晶水)。
不易风化而失去结晶水,比较稳定,加热会失水,高温会分解为氧化铝和硫的氧化物。加热至770℃开始分解为氧化铝、三氧化硫、二氧化硫和水蒸气。溶于水、酸和碱,不溶于乙醇。水溶液呈酸性。水解后生成氢氧化铝。水溶液长时间沸腾可生成碱式硫酸铝。工业品为灰白色片状、粒状或块状,因含低铁盐而带淡绿色,又因低价铁盐被氧化而使表面发黄。粗品为灰白色细晶结构多孔状物。无毒,粉尘能刺激眼睛。 2100433B
物理化学降氟改水主要有混凝沉淀法、滤层吸附法、离子交换法、电凝聚法、电渗析法及反渗透等方法。最常采用的是混凝沉淀法。混凝沉淀法所选用的混凝剂一般有硫酸铝、聚铁、聚铝和明矾等,不同混凝剂的降氟效果不同。
硫酸铝的混凝沉淀除氟
硫酸铝用量对降氟效果的影响:硫酸铝溶液配成浓度为10%。用F-浓度为11mgΠL的原水进行试验,硫酸铝用量分别为011gΠL、012gΠL、013gΠL、014gΠL。试验结果显示,当硫酸铝用量不同时,降氟率均低于40%,且各浓度的硫酸铝降氟率相差不大,说明硫酸铝溶液降氟率不高。依硫酸铝混凝沉淀法的原理,硫酸铝的铝离子与水中氢氧根反应,生成氢氧化铝。氢氧化铝在pH值6~7的范围,按下列反应,F-被吸附在氢氧化铝胶体颗粒上,发生沉淀被去除。Al(OH)3 F-=Al(OH)2F。
基本原理:
1、吸附、铝盐絮凝除氟过程中生成的具有很大表面积的无定性的Al(OH)3(锄)、原体对氟产生氢键吸附,氟离子半径小,电负性强,这一吸附方式很容易生产。
2、离子交换F一与OH一的半径相近,电荷相同,在铝盐絮凝除氟过程中,投加到水中后,All304(OH)147 等聚阳离子及水解后形成的无定性Al(OH)3(锄)沉淀,其中的OH一和F一产生交换。
3、络合沉淀F一能与A13“m等形成从AlF2 到A氓3一等6种络合物,络合沉降而去除氟。
硫酸铝的除氟效果
导致硫酸铝的除氟效果差的原因主要是:由于使用硫酸铝作为混凝剂生成的氢氧化铝胶体沉降效果不好,所需沉降时间较长,吸附在氢氧化铝胶体上的F-被解吸。在混凝过程中,加入助凝剂聚丙烯酰胺(PMA),目的是为了在氢氧化铝胶体上产生较多的带电部位,有利于吸附F-,同时由于带电部位的同性电荷的相斥力,使高分子链条延伸为最大长度,有利于架桥,提高了混凝效果。
硫酸铝对地下水的降氟效果较差。当硫酸铝用量不同时,F-去除率均低于40%,且各浓度的硫酸铝对F-的去除效果相差不大。加入助凝剂聚丙烯酰胺(PMA)后,硫酸铝最佳用量为013gΠL时的降氟率达到5911%,但该方法工序繁琐,且处理后的水含PMA,作为饮用水对人体健康有影响。
混凝沉淀主要去除水中细小的SS、胶体物质、油类物质等,不同水质的废水经混凝沉淀后其COD去除率也不一样。一般而言,混凝沉淀对COD的去除率大概在30%左右。
你的工艺应该是:化学反应(加碱)+混凝沉淀法。因为国标锌的出水标准要求在2mg/L;一般来说,用不用后续的处理,要考虑来水锌的含量。考虑在碱性条件,不含氨的水质条件下,Zn(OH)2沉淀性较好,一般都...
一、 混凝反应池 1.混凝剂投加方法 选用湿法投加,适于各种形式的混凝剂,易于调节。采用重力投配装置,操作方法简单,混凝剂在溶药箱内溶解后直接将溶液投入管中。 2. 平流式隔板反应槽 由于对场地使用没...
混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究
以半导体工业中的含氟废水为研究对象,采用混凝沉淀法对去除废水中氟离子进行了系统的工艺研究.以Ca(OH)2为沉淀剂,分别用聚合氯化铁(PFC)和聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,并加入聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂的方法,对药剂投加量、混凝剂种类、体系pH值、沉降时间等因素进行了实验探索.结果显示,PFC比PAC混凝效果好.当Ca(OH)2添加量为理论值的2.5倍,PFC用量为15mg/L,助凝剂PAM用量为4mg/L,体系的pH值在6~7时,其除氟效果最佳,此时废水中残留氟离子浓度可降低至5.5mg/L,远远低于国家规定的排放标准(10mg/L).
混凝沉淀实验1
实 验名 称: 混凝沉淀实验 一、实验目的 1、通过实验观察混凝现象、加深对混凝沉淀理论的理解; 2、掌握确定最佳投药量的方法,选择和确定最佳混凝工艺条件; 3、了解影响混凝条件的相关因数。 二、实验原理 1.混凝作用原理 包括三部分:1)压缩双电层作用;2)吸附架桥作用;3)网捕作用。 这三种混凝机理在水处理过程中不是各自孤立的现象,而往往是同时存在的,只不过随不 同的药剂种类、投加量和水质条件而发挥作用程度不同,以某一种作用机理为主。对高 分子混凝剂来说,主要以吸附架桥机理为主。而无机的金属盐混凝剂则三种作用同时存 在。 胶体表面的电荷值常用电动电位ξ表示,又称为Zeta电位。一般天然水中的胶体颗粒的 Zeta 电位约在-30mV以上,投加混凝剂之后,只要该电位降到-15mV左右即可得到较好 的混凝效果。相反,当电位降到零,往往不是最佳混凝状态。因为水中的胶体颗粒主要 是带负电的粘土颗