潍坊聚合硫酸铁的使用方法 使用时,一般将液体硫酸潍坊聚合硫酸铁配成10%~50%的水溶液(在原水浊度高时可直接投加),固体潍坊聚合硫酸铁配成10%~30%的水溶液,再根据具体情况将配好的溶液按 的条件和药剂量投加,经充分搅拌后可得到 的混凝效果。 潍坊聚合硫酸铁的用量可根据原水的不同浊度,测定 投药量,一般浑浊(浊度在100~500mg/L)水使用本品30~50kg/1000t;非饮用水高浊度工业污水可适当投加。 以除磷为目的时,出水总磷不同,可投加的潍坊聚合硫酸铁位置不同。含磷量比较小,可投加于初沉池中;含磷量比较高时,则在二沉池出水投加混凝剂并进行过滤处理;没有生化池时,则可直接投加潍坊聚合硫酸铁,再加絮凝剂。 潍坊聚合硫酸铁是除磷剂吗

潍坊聚合硫酸铁和聚合氯化铝有什么区别?可以相互替代吗? 常用的水处理净水药剂有:聚合氯化铝,潍坊聚合硫酸铁,聚丙烯酰胺等,他们之间有什么区别呢?今天具体说下聚合氯化铝和潍坊聚合硫酸铁的区别: 1、作用原理 它们两者同属于无机高分子净水剂,不过一个属于铁系,一个属于铝系,其实对于净化水质原理来说,基本一直,都是通过水解,电中和生成絮凝物,吸附水中的悬浮物,从而达到净水的效果。 2、优缺点 对比来说,潍坊聚合硫酸铁的成本较低,生成的帆花大且密实,沉淀速度快,但是其酸性强,出水色度略差,而聚合氯化铝 的优点就是处理后的出水更为清澈,但其成本比潍坊聚合硫酸铁高很多。 那么问题来了,潍坊聚合硫酸铁可以代替聚合氯化铝吗? 其实,在绝大多数情况下,潍坊聚合硫酸铁是可以代替聚合氯化铝的,比如:用于去除水中悬浮物或胶体物质,由于其作用原理一致,因此基本都可以用潍坊聚合硫酸铁替代聚合氯化铝 ;废水除磷时,潍坊聚合硫酸铁的效果会明显优于聚合氯化铝,而且能降低药剂成本。类似情况还有很多,具体情况需要根据水质问题以及处理后的效果具体选择药剂,不能一概而论。

潍坊聚合硫酸铁为淡黄色无定型粉末,易溶于水。与其他无机絮凝剂相比,本品混凝性能优良,沉降速度快,净水效果好,不含铝、氯和重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒无害,安全可靠,具有显著的脱色、脱臭、脱水、脱油、除菌、脱出水中重金属离子、放射性物质及致癌物等多种功能,对COD、BOD和色度的去除率高达90%以上。适应水体pH较宽,为4~11。 凝聚作用 混凝处理过程中,PFS提供多种组分的核羟基络合物时,各组分就开始对矿浆中的微粒或者是对水中的胶体颗粒起多种混凝作用。那些相对分子质量较小的高价络离子被原水中的负电性胶粒和悬浮物吸引进入紧密层,起了压缩胶粒的双电层、降低f一电位的作用,使胶粒迅速脱稳聚沉。无机高分子凝结剂的相对分子质量增大,伸展度增大触点增多,粒间的吸附作用增大。在溶液中PFS提供大量的大分子络合物及疏水性氢氧化物聚合体,具有较好的吸附作用。但PFS在溶液中多种核羟基络合物不同于有机高分子絮凝剂,这些高分子物的相对分子质量远小于有机絮凝剂的相对分子质量。其分子的大小与结构特点,使这些络离子在混凝中具有较强的吸附中和作用,因此PFS溶液中的高价大分子络离子在混凝中的主要贡献是吸附中和胶粒的电荷和兼有粒间团聚作用。PFS絮团的表面积大、表面能高,结构紧凑致密有一定的强度,在沉降过程中对胶体颗粒的吸附量大,具有吸附共沉淀作用且容易发生卷扫沉积现象,沉淀物容积小且沉降速度快,大大提高了PFS的混凝效果。 安全卫生与防护 本品无毒,亦不燃烧,但对皮肤具有一定的刺激性。生产和使用本品的操作人员在进行作业时,应配戴防护用具,以免与身体直接接触。 包装与储运 液体产品以玻璃钢槽车或食品级聚乙烯塑料桶包装。每桶净重25kg。桶包装时应加内盖密封。槽车用橡胶垫密封。 固体产品采用双层包装。内层采用食品级聚乙烯塑料薄膜袋,以维尼龙绳或质量类似的其他绳子手工扎口;外包装采用塑料编织袋,以维尼龙或质量类似的其他线绳均匀缝合。每袋净重25kg。 贮存时不要曝晒;贮存温度≥20℃。贮存有效期半年。不得与有毒物品共贮混运。运输时要避免碰撞,防止因包装破损而受到污染。

什么是潍坊聚合硫酸铁,潍坊聚合硫酸铁在污水处理中的作用 潍坊聚合硫酸铁按其性质作用可分为两个,一是在造纸中,即施胶、调整pH值、澄清加工时用水和作媒染剂。 这是因为潍坊聚合硫酸铁的作用使造纸施胶呈酸性施胶,纸张长期储存易变黄、变脆,所以只适用于低档纸。造纸工艺从酸性施胶转向中性施胶和碱性施胶,不加或少加使用,中性和碱性施胶剂已开始大量进入市场,所以,虽然我国造纸工业的生产有待提高,但用量确不会增加明显。 第二个作用就是可用于饮用水、工业用水和工业废水处理中的絮凝剂,将潍坊聚合硫酸铁添加到这类水中,可形成胶状的能够吸附并沉淀细菌、胶体和其它悬浮物的氢氧化铝絮片,控制饮用水的颜色和味道。 除此之外,潍坊聚合硫酸铁在其它方面,如,染色媒染剂、油脂净化剂、医用化妆品、灭火剂、鞣革及生产各种复合铝盐等方面也应用广泛,因此,在绝热材料等方面的应用也日益广泛。

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