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101.
聚合硫酸铁在处理焦化污水中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实验证实了聚合硫酸铁作为絮凝剂对降低活性污泥指数以及曝气池出水化学需氧量的作用,并从作用机理给予详细解释。该法不需要增加任何设备、设施,对改善出水水质,经济、合理、可行。 相似文献
102.
103.
混凝技术是广泛使用的既简单又经济的水处理技术,研究了复合使用聚合硫酸铁与有机高分子絮凝剂AN934SH、FO4440SH、FO4498和FO4650SH等处理大运河常州段原水时,投药顺序、投药量之比等对混凝效果的影响,实验表明,絮凝剂复合处理的混凝效果优于单独处理的,投药顺序、投药量之比对混凝效果有显著影响。 相似文献
104.
提出了用六次甲基四胺-铜试剂分离铁后容量法测定聚合硫酸铁(PFS)中硫酸根的方法. 相似文献
105.
化学破乳的影响因素与高分子聚合物破乳研究 总被引:6,自引:0,他引:6
乳浊液(通常称之为乳化液)中含有大量的油类和表面活性剂,并以微细的颗粒液珠高度分散在水中,具有相当的稳定性。因此,破乳是处理乳化液废水的关键所在。本文以阴离子表面活性剂作乳化剂的O/W型乳化液为研究对象,通过试验,分析乳化液的浓度、乳化液的pH等因素对破乳的影响。并比较了聚合硫酸铝与聚合硫酸铁的破乳效果,分析了聚合硫酸铁的破乳机理及特性。表明聚合硫酸铁是一种新型高效的破乳剂。 相似文献
106.
进行了聚合硫酸铁合成试验 ,探讨了反应温度、压力、硫酸用量和催化剂用量对反应速率及产品质量的影响 .结果表明 ,温度对反应速率的影响符合向下弯曲的抛物线 ,其最佳操作温度为 12 0℃ ;提高压力、增加硫酸及催化剂用量 ,都可提高合成反应速率 ,且合成速率与催化剂用量成正比 ,但当压力升高至 0 .3MPa以上时 ,继续升高压力对提高反应速率的贡献很小 .当硫酸与亚铁离子的摩尔比为 0 .2 5~ 0 .5 0时 ,减少硫酸用量可显著提高产品盐基度 ,但当该比值小于 0 .2 5时 ,生产过程将产生大量氢氧化铁凝胶沉淀 ,导致最终产品的盐基度和铁含量均大幅度降低 相似文献
107.
108.
以聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)为混凝剂,4种不同类型的聚丙烯酰胺(PAM)为助凝剂,对造纸法烟草薄片废水进行混凝处理,分别考察了 pH值、混凝剂用量、助凝剂用量对混凝效果的影响.结果表明,PAC与PFS对COD、氨氮和悬浮物(SS)去除率效果相当,但PAC的脱色效果更佳.相对分子质量700万、离子化度为15%的阳离子聚丙烯酰胺(PAM4)与PAC的复配体系具有最佳的混凝效果,在pH值为6 5、PAC用量为500mg/L、PAM4用量为5mg/L的优化工艺条件下,COD、氨氮、色度和SS去除率分别为70.8%、84.8%、72.3%和98.5%.废水的铝含量分析表明,该体系非但没有产生残留铝,而目大幅去除了原水中的铝.处理后废水的紫外吸收光谱表明,有机物含量降低. 相似文献
109.
以广州造纸集团有限公司经Fenton法处理废水后的污泥为原料,采用酸浸还原回收Fenton污泥中的Fe,进一步制备高效絮凝剂聚合硫酸铁(PFS)。研究表明,Fenton污泥自然沉降至固含量8%~9%时,先用硫酸中和反应2 h,再加铁屑还原反应2 h,可制备质量分数为25. 0%~26. 7%的硫酸亚铁(FeSO_4)溶液;该溶液经氯酸钠氧化,成功制备出盐基度为10. 8%的聚合硫酸铁(PFS)。并初步评价了所制备的PFS对广州造纸集团有限公司废水处理系统厌氧出水的絮凝效果。结果表明,当PFS用量为5 mL/L时,出水COD_(Cr)可降至260 mg/L,COD_(Cr)去除率达71. 0%。 相似文献
110.
利用天然高分子物质与无机高分子絮凝剂制备复合材料处理味精废水,既可以保护环境、也可以有效的降低成本。因此,以聚合硫酸铁(PFS)和蒙脱土(MMT)为原料制备复合材料。研究不同制备条件下的复合材料对处理味精废水性能(COD、NH3-N)的影响。采用FTIR、XRD、SEM、BET等表征手段确定PFS/MMT复合材料的微观结构。实验结果表明,当PFS与MMT质量比为2∶1、制备温度为60℃、制备时间为6 h时,复合材料对味精废水处理效果最佳,COD和NH3-N的去除量分别为27 124、9 119 mg/L。当复合材料加入量为4 g、处理温度为50℃、处理时间为7 h,对味精废水处理效果最佳,COD和NH3-N的去除量分别为27 619、9 290 mg/L。由于PFS通过MMT晶体结构插入到MMT的层间,形成PFS/MMT复合材料,有利于处理味精废水。且PFS/MMT复合材料的比表面积大于PFS和MMT,使得复合材料吸附能力增大,去除量增加。PFS/MMT复合材料用量少,成本低,无二次污染,为味精废水处理行业提供了理论基础... 相似文献