HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Полезные препараты для обработки воды, которые стоит иметь под рукой

2016-05-17View Original

Thread Content

(I) Общие требования к химикатам и материалам, используемым в обработке воды (1) Флокулянты и ко-флокулянты, применяемые для обработки питьевой воды, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека. Реагенты для обработки воды, используемые в промышленном производстве, не должны содержать компонентов, вредных для производства. (2) Средства для очистки воды должны проходить контроль качества перед использованием при их первом поступлении на завод, а также после длительного хранения. (3) Все химические вещества и материалы, используемые для обработки питьевой воды, должны пройти оценку с точки зрения санитарной безопасности, либо производитель таких веществ должен предоставить отчет об оценке безопасности, выданный уполномоченной экспертной лабораторией. (4) Требования к показателям вредных веществ ① Если вредные вещества, попадающие в питьевую воду в результате химической обработки, соответствуют тем, которые перечислены в «Стандартах качества питьевой воды» (2001), то допустимый уровень содержания таких веществ составляет 10% от установленных норм. ②В случае, если вредные вещества, поступающие в питьевую воду в результате химической обработки, не указаны в «Стандартах качества питьевой воды» (2001), для определения их допустимого содержания можно обратиться к соответствующим отечественным и зарубежным стандартам; допустимый предел составляет 10% от этой концентрации. (II) Часто используемые реагенты и материалы для обработки воды. Таблица с перечнем часто используемых реагентов и материалов для обработки воды. Название сырья, параметры контроля, стандарты качества и методы проверки. Сульфат алюминия: оксид алюминия, железо, вещества, не растворимые в воде, pH, мышьяк, тяжелые металлы – HG2227–91. Сульфат калия-алюминия: сульфат калия-алюминия, тяжелые металлы, железо, мышьяк, адсорбированная вода – HG/T2565–94. Кристаллический хлорид алюминия: кристаллический хлорид алюминия, железо, вещества, не растворимые в воде, pH, мышьяк, тяжелые металлы – ZBG77001–90. Безводный хлорид железа: хлорид железа, хлорид двухвалентного железа, свободная кислота, мышьяк, вещества, не растворимые в воде, свинец – GB4482–93. Раствор хлорида железа: хлорид железа, хлорид двухвалентного железа, свободная кислота, мышьяк, свинец, плотность, вещества, не растворимые в воде – GB4483–93. Сульфат железа: сульфат железа, диоксид титана, свободная кислота, мышьяк, свинец, вещества, не растворимые в воде – GB 10531–89. Поликристаллический хлорид алюминия: вещества, не растворимые в воде, pH, оксид алюминия, степень щелочности – GB 15892–1995. Поликристаллический сульфат железа: плотность, общее содержание железа, количество восстановительных веществ, pH, степень щелочности, мышьяк, вещества, не растворимые в воде, свинец – GB 14591–93. Поликристаллический хлорид алюминия-железа: оксид алюминия, степень щелочности, оксид железа, вещества, не растворимые в воде. Полиакриламид: содержание твердых веществ, степень ионизации, растворимость, молекулярная масса, свободные мономеры. Известь: оксид кальция, оксид магния, вещества, не растворимые в воде, оксид железа, оксид алюминия. Карбонат натрия: общее содержание щелочи, хлориды, сульфаты, железо, вещества, не растворимые в воде, количество щелочи после прокаливания – GB210–89. Жидкое стекло: оксид натрия, диоксид кремния, относительная плотность, количество пленки, железо, вещества, не растворимые в воде – GB4209–84. Серная кислота: содержание серной кислоты, зола, прозрачность, цвет, железо, мышьяк, свинец – GB 534–89. Жидкий хлор: содержание хлора, содержание влаги – GB 5138–85. Древесный активированный уголь: способность к адсорбции йода, способность к обесцвечиванию метиленового синего, прочность, размер частиц, плотность наполнения – GB/T 13804.2–1999. Активированный уголь из угля: способность к адсорбции йода, способность к обесцвечиванию метиленового синего, прочность, размер частиц, плотность наполнения – GB/T 7701.4–1997. Кварцевый песок для фильтрации и поддержки фильтра: коэффициент дробления и износа, содержание глины, плотность, потеря массы при прокаливании, размер частиц, растворимость в соляной кислоте – GJ24•1–88. Антрацит: коэффициент дробления и износа, плотность, содержание глины, размер частиц, растворимость в соляной кислоте – GJ24•2–88. Магнетит для фильтрации: содержание глины, плотность, размер частиц – GJ24•3–88. Натуральный марганцевый песок для фильтрации и поддержки фильтра: содержание марганца, плотность, растворимость в соляной кислоте, коэффициент дробления и износа, содержание глины, размер частиц – CJ/T3041–1995. II. Неорганические полимеры. (I) Поликристаллический хлорид алюминия. Поликристаллический хлорид алюминия также называется основным хлоридом алюминия. Его молекулярная формула имеет вид m, где n – любое целое число от 1 до 5, а m – целое число, не превышающее 10. Эта формула обозначает полимер, состоящий из m мономеров Al2(OH)nCl6-n (называемых гидроксихлоридами алюминия). Следовательно, полихлорид алюминия на самом деле является неорганическим полимером высокой молекулярной массы. Соотношение OH- к Al3+ в молекулярной формуле оказывает значительное влияние на эффективность коагуляции. Это соотношение обычно обозначается как степень щелочности B. Например, при n=4 требуется, чтобы в жидком полихлориде алюминия содержалось не менее 10% Al2O3, степень щелочности B составляла 50–85%, а содержание нерастворимых веществ — не менее 0,5%. Алюминиевый хлорид полимерный обеспечивает хороший эффект коагуляции как для воды с высокой, так и с низкой мутностью, а также для воды с высоким цветом и при низких температурах. Он быстро образует флокулы (также называемые гельовыми структурами); эти флокулы имеют крупные размеры и большую массу, поэтому легко оседают. Количество вещества, необходимого для его использования, меньше, чем при применении алюминиевой сульфатной кислоты. Допустимый диапазон pH довольно широк — от 5 до 9. Кроме того, в зависимости от качества воды, можно получить наиболее подходящий вид полиалюминиевого хлорида; алюминиевая сульфатная кислота не позволяет этого сделать. Количество добавляемого вещества также не должно быть слишком большим, иначе вода тоже станет мутной. Механизм коагуляции полихлоридов алюминия схож с механизмом коагуляции сульфатов алюминия: независимо от того, в какой форме добавляются соли алюминия, они в воде не существуют в виде простых ионов Al3+, а в основном находятся в виде соединений трехвалентного алюминия — гидроксида алюминия в форме ионов Al(H2O)63+. Когда pH

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.