聚合硫酸铁的絮凝作用
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,液体除磷剂,因此PFS溶液中的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,除磷剂厂家,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 [3] 。

聚合硫酸铁使用方法
本产品广泛应用于生活饮用水,工业循环水及化工、石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤气等行业工业废水的净化处理,对不同地区不同种类的水源均能达到理想的效果。使用时,一般将液体聚合硫酸铁配成10%--50%的水溶液(在源水浊度较高时可直接投加),固体聚合硫酸铁配成10%--30%的水溶液,然后根据具体情况将配好的溶液按的条件和药量投入,经充分搅拌后可得到的混凝效果。用量可根据原水的不同浑度,测定投药量,一般混浊(浊度在100-500mg/L)水,每千吨使用本品30-50公斤,非饮用水高浊度工业污水可适当投加量 。

工业废水处理时,将一等品聚合硫酸铁稀释至1-2倍的水溶液。在源水浓度较高、处理水量较大时,可直接投加。然后根据试验室模拟试验的结果按的工艺条件和药量投加,经充分搅拌、混凝沉降后,可以得到澄清的出水。净水厂亦可稀释2-5倍后投加。投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当,是固体硫酸铝用量的1/2-1/3。如果原用的是液体产品,天津除磷剂,可根据相应药剂浓度计算酌定,除磷剂,大致按重量比1:3而定。
聚合硫酸铁(PFS)是在硫酸铁分子簇的网状结构中通过羟桥、氧桥的桥连等作用形成的一种新型无机高分子化合物。聚合硫酸铁(PFS)较铝盐比,铁的水解产物可以作为有毒有害物质的载体,对其在天然水体中的迁移转化具有重要影响,同时它还具有优良的絮凝性能,故在世界范围内得到了广泛的运用。

聚合硫酸铁(PFS)中铁离子水解聚合物的形成大致可分为4个阶段:
①铁离子水解生成单体、二聚体与三聚体。二聚体或三聚体可能是通过羟基桥连而成。
②低聚物与小型高分子的生成与溶解。聚合物的形成可能存在一个连续过程,由低聚物连接成空间立体结构,在这过程中伴随着低聚物和小型高分子的迅速溶解,即Ostwald效应。
③大型高分子聚合物的慢速形成。由于低聚物的不稳定性,在此期间,聚合反应大致归纳为三种机理过程即羟桥、氧桥与结晶的形成。
④沉淀的形成。通过羟桥连接形成高聚物,而后熟化形成氧桥伴随去质子化过程,终形成沉淀。
这4个阶段中,在铁离子与磷酸根反应生成沉淀的同时,铁离子水解聚合产物也通过压缩双电层、吸附电中和、架桥网捕等作用起到除磷的效果。另外,大型高分子聚合物可能对磷酸盐有化学吸附并发生络合反应生成络合物共同起到沉淀作用。
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