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铝铁复合混凝剂的研究新进展 总被引:9,自引:0,他引:9
铝铁复合高分子混凝剂具有高效、稳定性较高、原料来源广、价格低廉等特点,因而其研制和应用已成为人们关注的焦点。本文综述了近年来聚合铝铁的发展现状,着重介绍了其主要性能以及在水和废水处理中的应用情况。 相似文献
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以低浊微污染配水为试验水样,对比考察了硫酸铝(Al2(SO4)3)、氯化铝(AlCl3)和聚合氯化铝(PACl)的混凝效能;考察高锰酸钾(KMnO4)对铝盐混凝剂的助凝效果及对出水中残余颗粒铝(AlP)和溶解铝(AlD)含量的影响;并对残余铝形态与除污染效果的相关性进行分析。结果表明:AlCl3、Al2(SO4)3混凝效能相似,二者电性中和能力较PACl强,但去除浊质及溶解性有机物效果不如PACl。KMnO4对AlCl3、PACl絮体zeta电位的影响随其投量的增加有小幅下降,同时,KMnO4能有效地降低出水中剩余浊度与溶解性有机物含量,对AlCl3、PACl的助凝作用主要体现在电性中和阶段。KMnO4也能有效地降低出水中AlP与AlD含量,且残余铝多以AlP的形式存在,AlD含量相对较低;相同混凝剂投量下,AlP与剩余浊度存在一定的正相关性,而残余AlD含量受KMnO4以及铝盐混凝剂投量的双重影响。以网捕卷扫为主导时,AlD含量较稳定,在较小范围内波动。 相似文献
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铝盐混凝剂因其形成絮体大而密实,具有较好的除浊脱色性能,在混凝领域广泛应用,但却存在处理水铝残留问题。本文为更好地促进铝盐混凝剂在水处理领域的应用,详细介绍了铝盐水解物对人体的毒性效应、对输配水管网系统和饮用水深度处理工艺的影响。总结了残留铝生成机理和形态分析方法,阐述了优势形态Al13和Al30的水解过程以及其发挥优势混凝作用的原因。分析了原水水质条件、化学条件、水力条件和前期预处理对残留铝含量的影响。最后,点明了未来控制残留铝的策略和技术。指出未来应结合人工智能复配合成纳米级新型混凝剂,关注混凝过程中水力条件对残留铝的影响,并开发能够精准测量分析水中各类铝形态的方法,不断创新强化净水工艺,进一步完善残留铝控制措施,保障出水水质安全。 相似文献
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复合型铁盐混凝剂研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
复合型铁盐混凝剂在聚合硫酸铁和聚合氯比铁基础上研究成功的新型高效净水剂之一,具有品种多,生产方法多,原料来源多的特点。应用于原水和废水净化处理上,其凝聚和处理效果优于其他无机混凝剂。按阴离子复合,阳离子复合,多种离子复合等3类,综述了近年来我国复合型铁盐混凝剂开发研究的进展情况。 相似文献
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盐效分离过程中选择盐的方法 总被引:5,自引:0,他引:5
从盐在纯溶剂中的溶解度、单个盐与溶剂分子间相互作用强度两方面进行考虑,提出盐对溶剂的总作用的概念,并用盐对二溶剂总作用的差作为选择盐效分离用盐的标准,针对某一物系,对各种盐进行比较筛选。通过实例证实该法为工业选盐的好方法。 相似文献
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为了更好地去除水体中残留的表面活性剂,选用十二烷基硫酸钠为研究对象,在298.15K时,对临界胶束浓度之上和CMC之下的SDS溶液与典型无机絮凝剂(AlCl3)的絮凝行为进行了实验和理论方面的研究。结果表明:在SDS/AlCl3絮凝体系中,0.01mol/LSDS和0.001mol/LSDS与铝盐达到最佳絮凝时,Al^3+与SDS的摩尔比(记为CAl/BSDS)分别约为0.5和1.0。最佳絮凝时,体系Zeta电位接近零点,表面张力降到最小,pH值均在4.0以下,电导率随CAl/BSDS呈线性增大变化。在0.01mol/LSDS与Al“絮凝体系中,当凝聚摩尔比G化赫约为21.6时,絮凝体完全消失并不再浑浊,而在0.001mol/LSDS与Al^3+絮凝体系中观察不到絮凝体完全消失的现象。 相似文献
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精馏与盐效萃取偶合过程 总被引:2,自引:0,他引:2
设计了一种适用于从含水量较高的共沸液中分离有机溶剂的装置,该装置将精馏和盐效分相器结合起来,并带有中间储罐,其特点是:分相器可以将塔顶蒸出的共沸物中的大部分水除去,中间罐可以实现水从塔底除去。该装置上、下同时出水,有机溶剂浓缩在中间罐中。该装置大大缩短了操作时间,节约了能源。对该装置进行了数学模拟,与实验结果吻合较好。 相似文献
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关于"混凝土硫酸盐结晶破坏"理论的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
当混凝土构件半掩埋在含有硫酸盐的土壤或地下水中时,暴露在空气中的混凝土会发生类似于其他多孔材料(如岩石、多孔砖等)的破坏方式。混凝土科技工作者认为是硫酸盐结晶导致了混凝土破坏,对这方面的研究也越来越受到重视。但是,对于“混凝土硫酸盐结晶破坏”这一课题未有系统的研究报道,并缺乏对已有研究成果的总结和理论分析。本文详细分析了已有相关试验室和野外长期试验结果,对比多孔材料盐结晶经典理论发:睨,有关“混凝土硫酸盐结晶破坏”的试验结果和现象与盐结晶经典理论存在很大的争议,并没有充分的理由说明硫酸盐结晶破坏是导致混凝土破坏的主要原因,而通常所说的硫酸盐化学侵蚀依然可能是其主要破坏机理。最后,针对存有争议的试验结果,提出了需要进一步研究的一些问题。 相似文献