❶ 用什么方法检测石英砂里的二氧化铁含量,石家庄在哪里做检测
可以到石家庄矿物检测站 要想除铁加除铁设备 选矿时要精矿
灵寿县拓琳矿产品加工厂石英砂,滤料石英砂 精制石英砂,普通石英砂
指含二氧化硅较多的河砂、海砂、风化砂等。
除主要成分二氧化硅外,还含有氧化铁、粘土、云母和有机杂质。
主要用作玻璃工业和陶瓷工业的原料,冶金工业的助熔剂。
细石英砂可用作研磨玻璃等的磨料。
石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2 高达99%,石英砂的颜色为乳白色带红色或无色半透明状,莫氏硬度7,性脆无解理,贝壳状断口,油脂光泽,相对密度为2.65,其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔点1750℃。
石英砂物化性质
石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2 ,石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状,硬度7,性脆无解理,贝壳状断口,油脂光泽,密度为2.65,堆积密度(1-20目为1.6,20-200目为1.5,其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔点1750℃。
石英砂应用领域
石英砂所具有的独特的物理、化学特性,使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位,特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律,使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性,在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。
石英砂是重要的工业矿物原料,非化学危险品,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。 可汽运,火车运输,水运。工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。常用规格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.(mm为毫米单位)
石英砂用途
一、玻璃:平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料
二、陶瓷及耐火材料:瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。冶金:硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
三、建筑:混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等
四、化工:硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,无定形二氧化硅微粉
五、机械:铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)
六、电子:高纯度金属硅、通讯用光纤等
七、橡胶、塑料:填料(可提高耐磨性)
八、涂料:填料(可提高涂料的耐候性)
高纯石英砂:SiO2≥99.5—99.9% Fe2O3≤0.005%,是采用1—3级天然水晶石和优质天然石类,经过精心挑选,精细加工而成。粒度范围1—0.5mm, 0.5—0.1mm, 0.1—0.01mm, 0.01—0.005mm,可按用户要求生产。
高纯石英砂所具有的独特的物理、化学特性,使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位,特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律,使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性,在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。
用途:制造玻璃,耐火材料,冶炼硅铁,冶金熔剂,陶瓷,研磨材料,铸造,石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力,用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。
精制石英砂是重要的工业矿物原料,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。 应用领域 用 途
玻璃 平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料
陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料
冶金 硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
建筑 建筑 混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等
化工 硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,无定形二氧化硅微粉
机械 铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)
电子 高纯度金属硅、通讯用光纤等
橡胶、塑料 填料(可提高耐磨性)
涂料 填料(可提高涂料的耐候性)
精制石英砂:
SiO2≥99—99.5% Fe2O3≤0.02—0.015%,精选优质矿石进行复杂加工而成。粒度范围用5—480目,可按用户要求生产,外观白色或结晶状。主要用途:高级玻璃,玻璃制品,耐火材料,熔炼石类,精密铸造,砂轮磨材等。
普通石英砂一般是采用天然石英矿石,经破碎,水洗,烘干,二次筛选而成的一种水处理滤料;SiO2≥90—99% Fe2O3≤0.06—0.02%,耐火度1700℃,外观部分大颗粒,表面有黄皮包囊。该滤料具有:无杂质,无校角,密度大,机械强度高,载污能力线使用周期长的特点,是化学水处理的理想材料。
普通石英砂滤料起到过滤作用,就像水经过砂石渗透到地下一样,将水中的那些悬浮的物阻拦下来,主要针对那些细微的悬浮物。石英砂技术己达国内领先水平。
普通石英砂作为过滤料的应用:石英砂是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质,从而起到过滤作用。
如果是用在污水处理中的话,一般用普通石英砂,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。
如果是用在纯水处理中,大都用到精制石英砂,在砂滤器中,一般2到3年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。
❷ 污水处理厂除臭的方式有哪些其运行成本又如何
1.污水处理厂气态污染物的特征及来源
污水处理厂的气态污染物以挥发性有机物以及硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质为主,臭气的扩散对室内外空气环境影响严重,直接影响到工人的身体健康和工作效率,并对周围居民的生活产生影响。
根据污水处理的过程,这些臭气产生源可分为污水处理系统和污泥处理系统。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程。主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表1。
表1 污水处理中的臭气源
根据以上技术、经济比较,确定污水处理厂的除臭方法采用高能离子法,其除臭设计的换气次数为脱水机房 8次/小时。
4. 结论
综上所述,几种除臭方法各有特点,而利用H2O2和高能离子脱臭则是以后及未来发展的主要方向。在利用各自的优点基础上,加以改进、优化,达到造福于民的目的。
❸ 污水处理厂专用聚合氯化铝投加量多少合适!!!
产品是在聚合氯化铝和三氧化铁、铝盐和铁盐混凝剂水解和混凝机理的深入研究基础上发展而来,它集铝盐和铁盐混凝之优点,并引入多价阴离子-硫酸根离子,对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善,聚合度也大为提高。外观:液体产品为褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色、红棕色粉末或粒状。极易溶于水,可用于生活饮用水、工业用水及工业废水、生活污水处理。混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还有絮体形成块,吸附性能高,泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水时,低温低浊度水时,处理效果比明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铁、三氧化铁效果好。
❹ 涂料污水处理用聚铝和聚铁絮凝剂哪个效果好
涂料污水处理用聚铝和聚铁絮凝剂的效果比较:
聚合氯化铝外观是黄色的,需要使用氢氧化铝粉材料来加工生产;而聚合氯化铝铁是红色或褐色的,需要使用铝钙粉作为加工原料。
聚合氯化铝在河水的净化中效果出众,处理后的水效果出众,水质较软,不会造成织物的发硬等现象,而聚合氯化铝铁在钢厂、纸厂、污水厂等废水的净化过程中时间短、见效快,处理后的水质清澈,更容易达到排放标准,对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。
聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。
聚铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,改善聚合氯化铝的混凝性能;对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显,可不加碱性助剂或其它助凝剂。大家选用可根据自己的需要而定。
更多可参考:http://blog.zhulong.com/u10633992/blogdetail7850037.html
一般情况下,对聚铝和聚铁絮凝剂产品应当日配制当日使用,配药需要自来水(稍有沉淀物属正常现象),就会到达物所超值的使用效果。
❺ 铁及其化合物在日常生活、生产中应用广泛.研究铁及其化合物的应用意义重大.I.水体的净化和污水的处理
Ⅰ.(1)高铁酸钠具有强氧化性,可用于杀菌消毒,还原生成Fe3+,Fe3+发生水解生成氢氧化铁胶体吸附水中的杂质,可用来除去水中的悬浮物,达到净水的目的,
故答案为:FeO42-有强的氧化性,能杀菌消毒,本身被还原为Fe3+,Fe3+发生水解生成氢氧化铁胶体吸附水中的杂质,达到净水的目的;
(2)①Fe为活泼金属,可与酸反应,反应的离子方程式为Fe+2H+═Fe2++H2↑,故答案为:Fe+2H+═Fe2++H2↑;
②制备硫酸亚铁,应与硫酸铝分离,应调节溶液pH生成Al(OH)3,要避免生成应Fe(OH)2沉淀,控制pH在4.4~7.5之间,
故答案为:4.4~7.5;
③n(O2)=
5.6L |
22.4L/mol |
❻ 印染废水处理工艺
印染废水处理中,常用的物化处理工艺主要是混凝沉淀法与混凝气浮法。此外,电解法、生物活性炭法和化学氧化法等有时也用于印染废水处理中:
1.混凝法
混凝法是印染废水处理中采用最多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。常用的混凝剂有碱式氯化铝、聚合硫酸铁等。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。
混凝法设置在生物处理前时,混凝剂投加量较大,污泥量大,易使处理成本提高,并增大污泥处理与最终处理的难度。混凝法的COD去除率一般为30%~60%,BOD5去除率一般为20%~50%。
作为废水的深度处理,混凝法设置在生物处理构筑物之后,具有操作运行灵活的优点。当进水浓度较低,生化运行效果好时,可以不加混凝剂,以节约成本;当采用生物接触氧化法时,可以考虑不设二次沉淀池,让生物处理构筑物的出水直接进入混凝处理设施。在印染废水处理中,多数是将混凝法设置在生物处理之后。其COD去除率一般为15%~40%。
当原废水污染物浓度低,仅用混凝法已能达到排放标准时,可考虑只设置混凝法处理设施。
2.化学氧化法
纺织印染废水的特征之一是带有较深的颜色。主要由残留在废水中的染料所造成。此外,有些悬浮物、浆料和助剂也能产生颜色。废水脱色就是去除废水中上述显色有机物。印染废水经生物法或混凝法处理后,随BOD和部分悬浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情况下,生物法的脱色率较低,仅为40%~50%。混凝法的脱色率稍高,但因染料品种和混凝剂的不同而有很大的差别,脱色率在50%~90%之间。因此,采用上述方法处理后,出水仍有较深的颜色,对排放和回用都很不利。为此,必须进一步进行脱色处理。常用的脱色处理法有氧化法和吸附法两种。氧化脱色法有氯氧化法、臭氧氧化法和光氧化法三种。
化学氧化法一般作为深度处理设施,设置在工艺流程的最后一级。主要的目的是去除色度,同时也降低部分COD。经化学氧化法处理后,色度可降到50倍以下,COD去除率较低,一般仅5%~15%。
3.电解法
借助于外加电流的作用产生化学反应,把电能转化成化学能的过程称电解。利用电解的化学反应,使废水的有害杂质转化而被去除的方法称为废水电解处理法,简称电解法。
电解法以往多用于处理含氰、含铬电镀废水,近年来才开始用于处理纺织印染废水的治理,但尚缺乏成熟的经验。研究表明,电解法的脱色效果显著,对某些活性染料、直接染料、媒染染料、硫化染料和分散染料印染废水,脱色率可达90%以上,对酸性染料废水脱色率达70%以上。电解法对于处理小水量的印染废水,具有设备简单、管理方便和效果较好的特点。固定床电解法在工程上也有应用,取得了较好的效果。其缺点是耗电较大、电极消耗较多,不适宜在水量较大时采用。电解法一般作为深度处理,设置在生物处理之后。其COD去除率为20%~50%,色度可以降到50倍以下。
当原废水浓度低,仅用电解法已能达到排放标准时,可考虑只设置电解法处理设施。仅用电解法处理时,COD去除率为40%~75%。
4.活性炭吸附法
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。生产实践表明,活性炭对水中微量有机污染物具有卓越的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。一般情况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物,如合成染料、表面性剂、酚类、苯类、有机氯、农药和石油化工产品等,都有独特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。
吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和pH值也有影响。吸附量随水温的升高而减少,随pH值的降低而增大。故低水温、低pH值有利于活性炭的吸附。
❼ 污水处理厂除磷的方法
1、铁盐除磷剂:是指铁系化合物药剂,以聚合硫酸铁、三氯化铁及硫酸亚铁为代表的主要除磷剂,是目前市场上兴新起的一种除磷剂,其效果要优于其它各类的药剂,其中高分子聚合硫酸铁对污水中的非溶解性磷的去除率可达到92%以上。以及最新出现在市场上的增强型除磷剂等等。
铁盐溶解于水中所生成的铁离子可中和水中的负电胶体颗粒,还可与磷酸盐发生反应生成磷酸铁沉淀物。其次常用除磷剂,其溶解于水中所生成的氧化铁或氢氧化铁具有胶粘作用可对磷酸盐进行吸附沉淀处理。另外,聚合硫酸铁作为高聚物溶解于水中形成的多核氢氧化铁具有强络合混凝性。
2、铝盐除磷剂:以硫酸铝、聚合氯化铝、铝酸钠为代表,这一类除磷剂的除磷效果绝大部分取决于氢氧化铝的吸附作用,也因此,它在除磷上不如铁盐。且由于其除磷后在水体中的残留铝离子长期的堆积会使动植物受到严重的危害,正在逐渐退出市场。
3、钙盐除磷剂:钙盐除磷剂是以石灰,片碱,复合碱等碱性药剂为代表的除磷剂。钙盐除磷是利用其与磷酸盐反应生成磷酸钙沉淀。这类除磷药剂的投加量受pH值、磷的形成、水中钙含量的影响比较大。且钙盐除磷所产生的污泥量比较大,加大了污泥的处理难度。
4、微生物絮凝剂除磷剂:这类药剂是通过对微生物的培养后所提取的具有强有力吸附絮絮作用的一种无毒害性的絮凝药剂。经长隆科技相关对比实验表明,这种微生物絮凝剂的具有PAM的絮凝效果,其上清液较为清澈,固液分层明显。而相对于微生物而言,它受温度、pH值的影响非常之小,是一种理想的新型絮凝药剂。但目前因为微生物絮凝剂的市场并不广泛,没有量产,所以应用比较少。
山东博斯达环保为您解答
❽ 污水治理的新方法是什么
随着现代工业技术的迅速发展和社会人口的日益增长,工业污水和生活污水源源不断地排入河流湖泊等流域,对水资源造成了严重的污染,对水生动植物的生存也早成了一定的威胁。针对污水处理的问题,各个国家也制定了相应的应对措施和改善方案,如把城市中严重污染水资源的企业“请”到偏远地带,或者是对其加强污水处理工作;还利用一些污水处理设备和化学试剂对污水进行净化处理;还在水里种植一些对水有净化作用的植物等等,总之,有关治理污水的方法数不胜数,但都是威力甚小,都没有达到理想的效果。针对这个日益需要解决的问题,有科学家又找到了一个污水治理的新方法——细菌治理方法。
随着人们对细菌的深入研究,各种有益于人类的细菌也相继被发现,其中有些细菌对治理废水污染有奇特的功效。
科研人员在土壤中发现了一种细菌,这种细菌能把工业废水中的三氯乙烯分解成二氧化碳和其他的无害物质,从而使浓度极高的废水得到净化。据科学家介绍,这种细菌是迄今为止最有效的分解含氯溶剂。有的科研人员还在一座铜矿中发现了一种被称为“氧化铁硫杆菌”的细菌,这种细菌能将大量珍贵的重金属从废水中分离出来,使这些珍贵重金属能再次得以重新利用。而废水经过细菌净化后,再用一些特殊的方法将这种细菌杀死,这样,经处理后的废水就不会对环境造成任何危害了。
另外,科学家在研究中还发现了一种能独立分解有毒化学物氯苯的细菌,这个发现为清除污水中的氯苯污染开辟了新的途径。此外,还发现了一种爱吃工业染料的细菌。这种在工厂排水管中发现的腐败细菌喜欢吃染料,而且还能将染料完全彻底地分解。研究人员在试验室中进行的测试显示,只需要少量的细菌就可以在一天内净化25升含染料的废水。
美国研究人员还发现了一种能清除水中放射性污染物质的无害细菌。这种细菌并不是吃掉放射性污染物质,而是从核废水中分离出放射性物质,并使之全部聚集在自己身上,经过滤以后,所有的杂质就都留在沉淀物中了。这一发现有可能有利于对核电站废水进行生物过滤处理。
众所周知,如果含油污水不进行合理的处理回注和排放的话,不仅会使油田的地面设施不能正常运行,而且还会发生地层堵塞而对生产和生活带来严重的危害,同时也会造成生态环境的污染。因此必须合理的处理利用含油污水。另外,污水也会对金属设备和管道产生严重的腐蚀作用,由于油田含油污水的矿化度高,会使不同程度的硫化氢、二氧化碳等酸性气体的溶解氧,这样的污水如果回收处理和回注地层的话,还会对处理设施和回注系统产生严重的腐蚀。
另外,由于现代工业的迅速发展和城市人口的不断增加,导致工业用水核生活用水量急剧增加,为此不少国家颇感水源不足。因此,解决水源短缺的方法之一就是提高水的循环利用率,而对污水进行有效地净化处理,达到再次利用的标准才能提高水的循环利用率。
目前,科学家针对这一问题进行实验研究时发现,将两三片拇指大小的片片剂投入到千余平方米的鱼塘中后,在10~20小时以后发现水面开始变得清澈透明,而且,它还杀灭了水中的霉菌、阿米巴虫、卵囊、芽孢等细菌、真菌、病毒等有害物质。经专家介绍,这种拇指大小的片片剂就是用于鱼塘污水处理的活菌生物净水剂。科学家们是在研究中,筛选出了这种特殊的细菌,采用一种特殊的培养基去除其中的氨氮,在生产流程中使活菌数达到10亿/克以上,从而制作出了这种用于鱼塘水处理的活菌生物净水剂。
按照这样的思路方法,科学家们又分别找到了治理景观污水、工业污水、生活污水和综合污水的菌种,都有效地治理了污水。经处理后的污水没有异味,清澈透明,达到了国家一级污水排放标准。而且,更令人惊奇的是,用这种菌治理后的污水几乎很少产生污泥。据称,这些特殊菌种在污水中要么是吞噬污染物质,要么是与污染物质发生作用后生成气体进入到大气中。
目前,世界各个国家正在利用细菌治理污水这一方法对本国的生活污水、工业污水等各种污水进行净化处理,也都取得了卓越的成绩,同时科学家们也在积极寻找更多对人类有益的细菌,相信一定会有更多惊人的发现。
❾ 氧化铁祛除
加适量的弱碱
可以是 胆碱 或者氢氧化钙 是二价铁生成 氢氧化亚铁沉淀进而转化成 请氧化铁沉淀
3价铁可以加铁单质 将其变为二价铁 在做以上处理