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