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西藏聚合氯化铝有几种? 这要看从那个角度去区分了比如: 从含量上分 20-30的都有 20 22 24 26 28 30 ,这里的含量说的是三氧化二铝; 从功能上分有 工业级的和食品级的 ;从原料上区分有 氢铝粉产品和铝矾土产品 ;从形态上分有 固体产品和液体产品 ;从工艺上区分有 滚筒产品和喷雾产品 产品生产还过板框压滤浆和不过板框压滤的大货浆 。不同的产品在使用上是有不同特性的比如过滤浆产品水不溶物较少适合自来水公司或者水质澄清的企业使用,不过滤大货浆杂质较多但是性价比较高,产品的盐基度较高沉降速率比过滤浆要快很多,适合高浊度的废水比如市政污水处理,河道湖泊净化等等




工业污水处理用西藏聚合氯化铝的净水原理 按照铝盐凝聚机理的近代观点,当三价铝盐加入水中后,便发生一系列水解过程而生成一系列不同形态的多核聚合物,能够强烈地吸咐水中带负电荷的悬浮胶体微粒。而产生所谓“絮凝”。这是同时发生的两种不同过程,即水解过程和凝聚过程。研究指出,这一系列不同形态的多核聚合物中,具有 混凝效果的是将要生成而尚未生成Al(OH)3 前的临界状态产物,对AlCl3来说,水解后这种产物的结构通式为[Al2(OH).Cl6_ u]m。但是由于: 1. 凝聚速度远大于水解速度。投入水中的Al+++来不及完全水解成这种临界产物就与水中悬浮粒子发生凝聚; 2. 水中有机物的存在,阻碍了这个水解过程。因而,一般的AlCl3及.Al2(SO4)z在水中并不能生成这种络合物,故净水效能较差。聚合氯化铝则是在工业条件下预先制成的这种临界状态络合物,因而三价铝盐能绕过水中悬浮物及有机质对水解过程的干扰,一投入水 中就以 状态与悬浮物粒子发生凝聚,具有 的净水效能。


聚合氯化铝-饮用水级(食品级) 产品名称: 聚合氯化铝-饮用水级(食品级) 产品特性: 饮用水级聚氯化铝是将聚氯化铝被干燥的同时雾化成微小的颗粒。原材料用高纯透明盐酸、氢氧化铝粉、铝酸钙粉经高温高压反应精制而成。对原材料选择考究,严格控制原材料中的重金属含量。本型号聚氯化铝是应生活饮用水卫生标准GB15892-2009标准,定向生产,各项指标均达到国标,确保城市饮用水。 产品用途: 饮用水级聚合氯化铝主要用于:城市饮用水的净化,含毒重金属及含氟污水的处理,广泛用于国内各大自来水公司、饮用水水厂。各项指标均达到聚氯化铝GB15892-2009饮用水聚氯化铝标准,各项重金属指标均合格。 主要指标:GB15892-2009 氧化铝质量分数:29% 盐基度:40-90% 不溶物质量分数:0.6% PH值:3.5-5.0 砷(As)的质量分数:0.0002% 铅(Pb)的质量分数:0.001% 镉(Cd)的质量分数:0.0002% 汞(Hg)的质量分数:0.00001% 六价铬的质量分数:0.0005% 清源水处理作为国标起草单位,严格按照国标生产,重金属完全达标,完全满足目前自来水公司饮用水处理的标准。 使用方法: 固体聚合氯化铝加水搅拌溶解,配成5-10%的水溶液,用水管加入源水中,根据源水浊度不同,一顿PAC可处理1-10万吨源水;具体投加时,应根据实际情况进行水试,选出投放量而投用。 包装储存: 固体为25kg袋装,内层塑料薄膜,外层塑料编织袋,产品应存放在室内干燥,通风、阴凉处,且勿受潮。



过量使用西藏聚合氯化铝有什么不良影响? 过度使用西藏聚合氯化铝产品对水质的影响:由于聚合氯化铝的大量存在,水处理系统产生的污泥量会增加,原有污泥脱水系统的容量不足;在强化混凝的情况下,可能无法达到理想的浊度去除效果,从而增加了过滤器的运行负担。化学品的总消耗量有所增加,包括碱石灰的消耗量,以调整硫酸混凝的pH值,并在考虑腐蚀问题时增加工厂水的pH值。 不利于杂质颗粒和病原体的去除。提高溶解有机物和COD去除率的能力有限,且不能促进氨氮和矿物油的去除。对于原水的具体特性,您可以选择增加剂量、混凝剂类型、PH值等,但这可能对所有原水质量都无效。




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影响西藏聚合氯化铝絮凝剂性能的因素有那些 絮凝剂是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。为了在水处理能提高絮凝效果,先了解在水处理中影响聚合氯化铝絮凝剂的因素有哪些。 1、西藏聚合氯化铝水温。絮凝剂在水温20~30℃为宜。当温度升高10℃时,水解速度也增加1倍。水温对铝盐的絮凝效果影响很大,当水温低于5℃时,铝盐的水解速度变慢,其作用明显降低。 2、西藏聚合氯化铝PH值。在水处理中,随着絮凝剂投加量的增加,水浊度逐渐下降。而不同的PH值水样,水浊度随着絮凝剂投加量的变化而不同。在原水浊度高时,中性的PH值范围内,PH与水浊度成负相关,PH值越高时聚合氯化铝絮凝剂性能越好。所以溶液适宜的pH值为6.4~7.8。 3、聚合氯化铝搅拌强度和时间。絮凝的工艺过程包括混合、反应和分离这三个阶段。混合阶段的基本要求是使药剂迅速而均匀地扩散到废水中,并形成微絮凝,因而搅拌强度要大,但时间要短。在反应阶段则要求水流有适当的速度梯度,既要为微絮凝的成长创造良好的碰撞机会,又要防止已形成的絮凝体被打碎,因而搅拌强度要比混合阶段小,但时间要比较长。




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