❶ 用什麼方法檢測石英砂里的二氧化鐵含量,石家莊在哪裡做檢測
可以到石家莊礦物檢測站 要想除鐵加除鐵設備 選礦時要精礦
靈壽縣拓琳礦產品加工廠石英砂,濾料石英砂 精製石英砂,普通石英砂
指含二氧化硅較多的河砂、海砂、風化砂等。
除主要成分二氧化硅外,還含有氧化鐵、粘土、雲母和有機雜質。
主要用作玻璃工業和陶瓷工業的原料,冶金工業的助熔劑。
細石英砂可用作研磨玻璃等的磨料。
石英砂是一種堅硬、耐磨、化學性能穩定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2 高達99%,石英砂的顏色為乳白色帶紅色或無色半透明狀,莫氏硬度7,性脆無解理,貝殼狀斷口,油脂光澤,相對密度為2.65,其化學、熱學和機械性能具有明顯的異向性,不溶於酸,微溶於KOH溶液,熔點1750℃。
石英砂物化性質
石英砂是一種堅硬、耐磨、化學性能穩定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2 ,石英砂的顏色為乳白色、或無色半透明狀,硬度7,性脆無解理,貝殼狀斷口,油脂光澤,密度為2.65,堆積密度(1-20目為1.6,20-200目為1.5,其化學、熱學和機械性能具有明顯的異向性,不溶於酸,微溶於KOH溶液,熔點1750℃。
石英砂應用領域
石英砂所具有的獨特的物理、化學特性,使得其在航空、航天、電子、機械以及當今飛速發展的IT產業中佔有舉足輕重的地位,特別是其內在分子鏈結構、晶體形狀和晶格變化規律,使其具有的耐高溫、熱膨脹系數小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應、諧振效應以及其獨特的光學特性,在許多高科技產品中發揮著越來越重要的作用。
石英砂是重要的工業礦物原料,非化學危險品,廣泛用於玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建築、化工、塑料、橡膠、磨料等工業。 可汽運,火車運輸,水運。工業生產一般為50KG或25KG包裝及出口噸袋包裝。常用規格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.(mm為毫米單位)
石英砂用途
一、玻璃:平板玻璃、浮法玻璃、玻璃製品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導電玻璃、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料
二、陶瓷及耐火材料:瓷器的胚料和釉料,窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料。冶金:硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑
三、建築:混凝土、膠凝材料、築路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標准砂)等
四、化工:硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,無定形二氧化硅微粉
五、機械:鑄造型砂的主要原料,研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等)
六、電子:高純度金屬硅、通訊用光纖等
七、橡膠、塑料:填料(可提高耐磨性)
八、塗料:填料(可提高塗料的耐候性)
高純石英砂:SiO2≥99.5—99.9% Fe2O3≤0.005%,是採用1—3級天然水晶石和優質天然石類,經過精心挑選,精細加工而成。粒度范圍1—0.5mm, 0.5—0.1mm, 0.1—0.01mm, 0.01—0.005mm,可按用戶要求生產。
高純石英砂所具有的獨特的物理、化學特性,使得其在航空、航天、電子、機械以及當今飛速發展的IT產業中佔有舉足輕重的地位,特別是其內在分子鏈結構、晶體形狀和晶格變化規律,使其具有的耐高溫、熱膨脹系數小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應、諧振效應以及其獨特的光學特性,在許多高科技產品中發揮著越來越重要的作用。
用途:製造玻璃,耐火材料,冶煉硅鐵,冶金熔劑,陶瓷,研磨材料,鑄造,石英在建築中利用其有很強的抗酸性介質浸蝕能力,用來製取耐酸混凝土及耐酸砂漿。石英砂作為硅原料的核心原料在硅原料的生產與供應中起者不可替代的重要基礎作用。
精製石英砂是重要的工業礦物原料,廣泛用於玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶金、建築、化工、塑料、橡膠、磨料等工業。 應用領域 用 途
玻璃 平板玻璃、浮法玻璃、玻璃製品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導電玻璃、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料
陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料,窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料
冶金 硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑
建築 建築 混凝土、膠凝材料、築路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標准砂)等
化工 硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,無定形二氧化硅微粉
機械 鑄造型砂的主要原料,研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等)
電子 高純度金屬硅、通訊用光纖等
橡膠、塑料 填料(可提高耐磨性)
塗料 填料(可提高塗料的耐候性)
精製石英砂:
SiO2≥99—99.5% Fe2O3≤0.02—0.015%,精選優質礦石進行復雜加工而成。粒度范圍用5—480目,可按用戶要求生產,外觀白色或結晶狀。主要用途:高級玻璃,玻璃製品,耐火材料,熔煉石類,精密鑄造,砂輪磨材等。
普通石英砂一般是採用天然石英礦石,經破碎,水洗,烘乾,二次篩選而成的一種水處理濾料;SiO2≥90—99% Fe2O3≤0.06—0.02%,耐火度1700℃,外觀部分大顆粒,表面有黃皮包囊。該濾料具有:無雜質,無校角,密度大,機械強度高,載污能力線使用周期長的特點,是化學水處理的理想材料。
普通石英砂濾料起到過濾作用,就像水經過砂石滲透到地下一樣,將水中的那些懸浮的物阻攔下來,主要針對那些細微的懸浮物。石英砂技術己達國內領先水平。
普通石英砂作為過濾料的應用:石英砂是與過濾容器結合,用於截留水中懸浮物膠體等顆粒雜質,從而起到過濾作用。
如果是用在污水處理中的話,一般用普通石英砂,用三五年都沒問題,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要緊,因為污水處理中,污泥可以進行好氧或者厭氧呼吸,將污水中的污染物降解。
如果是用在純水處理中,大都用到精製石英砂,在砂濾器中,一般2到3年就要更換,通常被污染後,污染物包住石英砂就不能再起到很好的過濾作用了,只能更換。
❷ 污水處理廠除臭的方式有哪些其運行成本又如何
1.污水處理廠氣態污染物的特徵及來源
污水處理廠的氣態污染物以揮發性有機物以及硫化氫、甲硫醇、氨等惡臭物質為主,臭氣的擴散對室內外空氣環境影響嚴重,直接影響到工人的身體健康和工作效率,並對周圍居民的生活產生影響。
根據污水處理的過程,這些臭氣產生源可分為污水處理系統和污泥處理系統。污水處理系統中的臭氣源主要分布在進水頭部、預處理、初級處理及濾池反沖洗液、污泥處理上清液等,曝氣池的攪拌和充氧也會產生部分臭氣。污泥處理系統中的臭氣來源主要分布在污泥濃縮、厭氧消化後的污泥脫水和污泥堆放、外運過程。主要臭氣產生源、產生原因及其相對污染程度詳見表1。
表1 污水處理中的臭氣源
根據以上技術、經濟比較,確定污水處理廠的除臭方法採用高能離子法,其除臭設計的換氣次數為脫水機房 8次/小時。
4. 結論
綜上所述,幾種除臭方法各有特點,而利用H2O2和高能離子脫臭則是以後及未來發展的主要方向。在利用各自的優點基礎上,加以改進、優化,達到造福於民的目的。
❸ 污水處理廠專用聚合氯化鋁投加量多少合適!!!
產品是在聚合氯化鋁和三氧化鐵、鋁鹽和鐵鹽混凝劑水解和混凝機理的深入研究基礎上發展而來,它集鋁鹽和鐵鹽混凝之優點,並引入多價陰離子-硫酸根離子,對鋁離子和鐵離子的形態都有明顯的改善,聚合度也大為提高。外觀:液體產品為褐色或紅棕色透明體,無沉澱。固體產品為棕褐色、紅棕色粉末或粒狀。極易溶於水,可用於生活飲用水、工業用水及工業廢水、生活污水處理。混凝效果除表現為剩餘濁度色度降低外,還有絮體形成塊,吸附性能高,泥渣過濾脫水性能好等特點,特別是在處理高濁度水時,低溫低濁度水時,處理效果比明礬、聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵、三氧化鐵效果好。
❹ 塗料污水處理用聚鋁和聚鐵絮凝劑哪個效果好
塗料污水處理用聚鋁和聚鐵絮凝劑的效果比較:
聚合氯化鋁外觀是黃色的,需要使用氫氧化鋁粉材料來加工生產;而聚合氯化鋁鐵是紅色或褐色的,需要使用鋁鈣粉作為加工原料。
聚合氯化鋁在河水的凈化中效果出眾,處理後的水效果出眾,水質較軟,不會造成織物的發硬等現象,而聚合氯化鋁鐵在鋼廠、紙廠、污水廠等廢水的凈化過程中時間短、見效快,處理後的水質清澈,更容易達到排放標准,對生活飲用水及各種工業用水凈化處理有著明顯的效果。
聚合氯化鋁鐵(PAFC)是由鋁鹽和鐵鹽混凝水解而成一種無機高分子混凝劑,依據協同增效原理,加入單質鐵離子或三氧化鐵和其它含鐵化合物復合而製得的一種新型高效混凝劑。它集鋁鹽和鐵鹽各自優點,對鋁離子和鐵離子的形態都有明顯改善,聚合程度大為提高。
聚鋁、鐵混凝劑各自對氣浮操作有利之處,改善聚合氯化鋁的混凝性能;對高濁度水和低溫低濁水的凈化處理效果特別明顯,可不加鹼性助劑或其它助凝劑。大家選用可根據自己的需要而定。
更多可參考:http://blog.zhulong.com/u10633992/blogdetail7850037.html
一般情況下,對聚鋁和聚鐵絮凝劑產品應當日配製當日使用,配葯需要自來水(稍有沉澱物屬正常現象),就會到達物所超值的使用效果。
❺ 鐵及其化合物在日常生活、生產中應用廣泛.研究鐵及其化合物的應用意義重大.I.水體的凈化和污水的處理
Ⅰ.(1)高鐵酸鈉具有強氧化性,可用於殺菌消毒,還原生成Fe3+,Fe3+發生水解生成氫氧化鐵膠體吸附水中的雜質,可用來除去水中的懸浮物,達到凈水的目的,
故答案為:FeO42-有強的氧化性,能殺菌消毒,本身被還原為Fe3+,Fe3+發生水解生成氫氧化鐵膠體吸附水中的雜質,達到凈水的目的;
(2)①Fe為活潑金屬,可與酸反應,反應的離子方程式為Fe+2H+═Fe2++H2↑,故答案為:Fe+2H+═Fe2++H2↑;
②制備硫酸亞鐵,應與硫酸鋁分離,應調節溶液pH生成Al(OH)3,要避免生成應Fe(OH)2沉澱,控制pH在4.4~7.5之間,
故答案為:4.4~7.5;
③n(O2)=
5.6L |
22.4L/mol |
❻ 印染廢水處理工藝
印染廢水處理中,常用的物化處理工藝主要是混凝沉澱法與混凝氣浮法。此外,電解法、生物活性炭法和化學氧化法等有時也用於印染廢水處理中:
1.混凝法
混凝法是印染廢水處理中採用最多的方法,有混凝沉澱法和混凝氣浮法兩種。常用的混凝劑有鹼式氯化鋁、聚合硫酸鐵等。混凝法對去除COD和色度都有較好的效果。
混凝法設置在生物處理前時,混凝劑投加量較大,污泥量大,易使處理成本提高,並增大污泥處理與最終處理的難度。混凝法的COD去除率一般為30%~60%,BOD5去除率一般為20%~50%。
作為廢水的深度處理,混凝法設置在生物處理構築物之後,具有操作運行靈活的優點。當進水濃度較低,生化運行效果好時,可以不加混凝劑,以節約成本;當採用生物接觸氧化法時,可以考慮不設二次沉澱池,讓生物處理構築物的出水直接進入混凝處理設施。在印染廢水處理中,多數是將混凝法設置在生物處理之後。其COD去除率一般為15%~40%。
當原廢水污染物濃度低,僅用混凝法已能達到排放標准時,可考慮只設置混凝法處理設施。
2.化學氧化法
紡織印染廢水的特徵之一是帶有較深的顏色。主要由殘留在廢水中的染料所造成。此外,有些懸浮物、漿料和助劑也能產生顏色。廢水脫色就是去除廢水中上述顯色有機物。印染廢水經生物法或混凝法處理後,隨BOD和部分懸浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情況下,生物法的脫色率較低,僅為40%~50%。混凝法的脫色率稍高,但因染料品種和混凝劑的不同而有很大的差別,脫色率在50%~90%之間。因此,採用上述方法處理後,出水仍有較深的顏色,對排放和回用都很不利。為此,必須進一步進行脫色處理。常用的脫色處理法有氧化法和吸附法兩種。氧化脫色法有氯氧化法、臭氧氧化法和光氧化法三種。
化學氧化法一般作為深度處理設施,設置在工藝流程的最後一級。主要的目的是去除色度,同時也降低部分COD。經化學氧化法處理後,色度可降到50倍以下,COD去除率較低,一般僅5%~15%。
3.電解法
藉助於外加電流的作用產生化學反應,把電能轉化成化學能的過程稱電解。利用電解的化學反應,使廢水的有害雜質轉化而被去除的方法稱為廢水電解處理法,簡稱電解法。
電解法以往多用於處理含氰、含鉻電鍍廢水,近年來才開始用於處理紡織印染廢水的治理,但尚缺乏成熟的經驗。研究表明,電解法的脫色效果顯著,對某些活性染料、直接染料、媒染染料、硫化染料和分散染料印染廢水,脫色率可達90%以上,對酸性染料廢水脫色率達70%以上。電解法對於處理小水量的印染廢水,具有設備簡單、管理方便和效果較好的特點。固定床電解法在工程上也有應用,取得了較好的效果。其缺點是耗電較大、電極消耗較多,不適宜在水量較大時採用。電解法一般作為深度處理,設置在生物處理之後。其COD去除率為20%~50%,色度可以降到50倍以下。
當原廢水濃度低,僅用電解法已能達到排放標准時,可考慮只設置電解法處理設施。僅用電解法處理時,COD去除率為40%~75%。
4.活性炭吸附法
活性炭吸附技術在國內用於醫葯、化工和食品等工業的精製和脫色已有多年歷史。70年代開始用於工業廢水處理。生產實踐表明,活性炭對水中微量有機污染物具有卓越的吸附性,它對紡織印染、染料化工、食品加工和有機化工等工業廢水都有良好的吸附效果。一般情況下,對廢水中以BOD、COD等綜合指標表示的有機物,如合成染料、表面性劑、酚類、苯類、有機氯、農葯和石油化工產品等,都有獨特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成為工業廢水二級或三級處理的主要方法之一。
吸附是一種物質附著在另一種物質表面上的過程。吸附是一種界面現象,其與表面張力、表面能的變化有關。引起吸附的推動能力有兩種,一種是溶劑水對疏水物質的排斥力,另一種是固體對溶質的親和吸引力。廢水處理中的吸附,多數是這兩種力綜合作用的結果。活性炭的比表面積和孔隙結構直接影響其吸附能力,在選擇活性炭時,應根據廢水的水質通過試驗確定。對印染廢水宜選擇過渡孔發達的炭種。此外,灰分也有影響,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附質分子的大小與炭孔隙直徑愈接近,愈容易被吸附;吸附質濃度對活性炭吸附量也有影響。在一定濃度范圍內,吸附量是隨吸附質濃度的增大而增加的。另外,水溫和pH值也有影響。吸附量隨水溫的升高而減少,隨pH值的降低而增大。故低水溫、低pH值有利於活性炭的吸附。
❼ 污水處理廠除磷的方法
1、鐵鹽除磷劑:是指鐵系化合物葯劑,以聚合硫酸鐵、三氯化鐵及硫酸亞鐵為代表的主要除磷劑,是目前市場上興新起的一種除磷劑,其效果要優於其它各類的葯劑,其中高分子聚合硫酸鐵對污水中的非溶解性磷的去除率可達到92%以上。以及最新出現在市場上的增強型除磷劑等等。
鐵鹽溶解於水中所生成的鐵離子可中和水中的負電膠體顆粒,還可與磷酸鹽發生反應生成磷酸鐵沉澱物。其次常用除磷劑,其溶解於水中所生成的氧化鐵或氫氧化鐵具有膠粘作用可對磷酸鹽進行吸附沉澱處理。另外,聚合硫酸鐵作為高聚物溶解於水中形成的多核氫氧化鐵具有強絡合混凝性。
2、鋁鹽除磷劑:以硫酸鋁、聚合氯化鋁、鋁酸鈉為代表,這一類除磷劑的除磷效果絕大部分取決於氫氧化鋁的吸附作用,也因此,它在除磷上不如鐵鹽。且由於其除磷後在水體中的殘留鋁離子長期的堆積會使動植物受到嚴重的危害,正在逐漸退出市場。
3、鈣鹽除磷劑:鈣鹽除磷劑是以石灰,片鹼,復合鹼等鹼性葯劑為代表的除磷劑。鈣鹽除磷是利用其與磷酸鹽反應生成磷酸鈣沉澱。這類除磷葯劑的投加量受pH值、磷的形成、水中鈣含量的影響比較大。且鈣鹽除磷所產生的污泥量比較大,加大了污泥的處理難度。
4、微生物絮凝劑除磷劑:這類葯劑是通過對微生物的培養後所提取的具有強有力吸附絮絮作用的一種無毒害性的絮凝葯劑。經長隆科技相關對比實驗表明,這種微生物絮凝劑的具有PAM的絮凝效果,其上清液較為清澈,固液分層明顯。而相對於微生物而言,它受溫度、pH值的影響非常之小,是一種理想的新型絮凝葯劑。但目前因為微生物絮凝劑的市場並不廣泛,沒有量產,所以應用比較少。
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❽ 污水治理的新方法是什麼
隨著現代工業技術的迅速發展和社會人口的日益增長,工業污水和生活污水源源不斷地排入河流湖泊等流域,對水資源造成了嚴重的污染,對水生動植物的生存也早成了一定的威脅。針對污水處理的問題,各個國家也制定了相應的應對措施和改善方案,如把城市中嚴重污染水資源的企業「請」到偏遠地帶,或者是對其加強污水處理工作;還利用一些污水處理設備和化學試劑對污水進行凈化處理;還在水裡種植一些對水有凈化作用的植物等等,總之,有關治理污水的方法數不勝數,但都是威力甚小,都沒有達到理想的效果。針對這個日益需要解決的問題,有科學家又找到了一個污水治理的新方法——細菌治理方法。
隨著人們對細菌的深入研究,各種有益於人類的細菌也相繼被發現,其中有些細菌對治理廢水污染有奇特的功效。
科研人員在土壤中發現了一種細菌,這種細菌能把工業廢水中的三氯乙烯分解成二氧化碳和其他的無害物質,從而使濃度極高的廢水得到凈化。據科學家介紹,這種細菌是迄今為止最有效的分解含氯溶劑。有的科研人員還在一座銅礦中發現了一種被稱為「氧化鐵硫桿菌」的細菌,這種細菌能將大量珍貴的重金屬從廢水中分離出來,使這些珍貴重金屬能再次得以重新利用。而廢水經過細菌凈化後,再用一些特殊的方法將這種細菌殺死,這樣,經處理後的廢水就不會對環境造成任何危害了。
另外,科學家在研究中還發現了一種能獨立分解有毒化學物氯苯的細菌,這個發現為清除污水中的氯苯污染開辟了新的途徑。此外,還發現了一種愛吃工業染料的細菌。這種在工廠排水管中發現的腐敗細菌喜歡吃染料,而且還能將染料完全徹底地分解。研究人員在試驗室中進行的測試顯示,只需要少量的細菌就可以在一天內凈化25升含染料的廢水。
美國研究人員還發現了一種能清除水中放射性污染物質的無害細菌。這種細菌並不是吃掉放射性污染物質,而是從核廢水中分離出放射性物質,並使之全部聚集在自己身上,經過濾以後,所有的雜質就都留在沉澱物中了。這一發現有可能有利於對核電站廢水進行生物過濾處理。
眾所周知,如果含油污水不進行合理的處理回注和排放的話,不僅會使油田的地面設施不能正常運行,而且還會發生地層堵塞而對生產和生活帶來嚴重的危害,同時也會造成生態環境的污染。因此必須合理的處理利用含油污水。另外,污水也會對金屬設備和管道產生嚴重的腐蝕作用,由於油田含油污水的礦化度高,會使不同程度的硫化氫、二氧化碳等酸性氣體的溶解氧,這樣的污水如果回收處理和回注地層的話,還會對處理設施和回注系統產生嚴重的腐蝕。
另外,由於現代工業的迅速發展和城市人口的不斷增加,導致工業用水核生活用水量急劇增加,為此不少國家頗感水源不足。因此,解決水源短缺的方法之一就是提高水的循環利用率,而對污水進行有效地凈化處理,達到再次利用的標准才能提高水的循環利用率。
目前,科學家針對這一問題進行實驗研究時發現,將兩三片拇指大小的片片劑投入到千餘平方米的魚塘中後,在10~20小時以後發現水面開始變得清澈透明,而且,它還殺滅了水中的黴菌、阿米巴蟲、卵囊、芽孢等細菌、真菌、病毒等有害物質。經專家介紹,這種拇指大小的片片劑就是用於魚塘污水處理的活菌生物凈水劑。科學家們是在研究中,篩選出了這種特殊的細菌,採用一種特殊的培養基去除其中的氨氮,在生產流程中使活菌數達到10億/克以上,從而製作出了這種用於魚塘水處理的活菌生物凈水劑。
按照這樣的思路方法,科學家們又分別找到了治理景觀污水、工業污水、生活污水和綜合污水的菌種,都有效地治理了污水。經處理後的污水沒有異味,清澈透明,達到了國家一級污水排放標准。而且,更令人驚奇的是,用這種菌治理後的污水幾乎很少產生污泥。據稱,這些特殊菌種在污水中要麼是吞噬污染物質,要麼是與污染物質發生作用後生成氣體進入到大氣中。
目前,世界各個國家正在利用細菌治理污水這一方法對本國的生活污水、工業污水等各種污水進行凈化處理,也都取得了卓越的成績,同時科學家們也在積極尋找更多對人類有益的細菌,相信一定會有更多驚人的發現。
❾ 氧化鐵祛除
加適量的弱鹼
可以是 膽鹼 或者氫氧化鈣 是二價鐵生成 氫氧化亞鐵沉澱進而轉化成 請氧化鐵沉澱
3價鐵可以加鐵單質 將其變為二價鐵 在做以上處理