更新时间:2025-01-05 17:52:29 浏览次数:2 公司名称: 万邦清源聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸亚铁醋酸钠除氟剂复合碳源除磷剂COD总氮去除剂环保科技有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 200/吨 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 564651 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 聚合硫酸铁 |
产品品牌 | 万邦 |
产品规格 | 固/液 |
发货城市 | 郑州 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 11%、21% |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 1000KG |
产品颜色 | 固态黄色粉末、液态红棕色液体 |
质保时间 | 2年 |
外形尺寸 | 无 |
适用领域 | 各个行业的废水处理 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
固体含量 | 21% |
固体外观 | 黄色粉末 |
盐基度 | 16-30 |
液体含量 | 11% |
液体外观 | 红棕色液体 |
成都聚合硫酸铁在污水处理中的应用
成都聚合硫酸铁主要应用于工业水处理、市政污水处理及废污水处理、污泥脱水处理。
成都聚合硫酸铁具有混凝作用,可以在水中快速水解并有效凝聚、澄清污水中的悬浮颗粒。进行污泥脱水时,可增强其凝聚性,缩小颗粒间的空隙,增强污泥脱水效果,减少污泥处理成本。在使用过程中,一般将固体聚铁配制为10-30%的水溶液,再根据需求进行投加,而液体产品则按10%-15%的进行稀释。每千吨水的成都聚合硫酸铁的投加比例可参照1:3进行投加,即一般情况下,混度为100-500mg/L时,可投加30-50kg的产品。实际应用中,也会将液体成都聚合硫酸铁稀释2-5倍后,根据原水性质的污染物的浓度,矾花形成现象进行观察并适量投加。
相关实验证明,成都聚合硫酸铁的投加量与聚合氯化铝相当,是硫酸铝的1/2-1/3,增强型产品则可比普通聚铁减少20%投加量,减少30%以上碱度消耗量。在多数情况下可完全取代聚合氯化铝,具有适用性强、反应速度快、用量少、自指示、成本低等优势。
本品主要应用于印染厂、造纸厂、电镀厂、线路板厂、食品厂、制药厂、化肥厂、农药厂等工业废水及生活污水的混凝处理,除浊、除磷、除COD、脱色等均有良好作用效果。
成都聚合硫酸铁处理污水时,无可代替的作用是什么
现在,越来越多客户在使用成都聚合硫酸铁,可见,成都聚合硫酸铁在污水处理中也取得了认可,这说明成都聚合硫酸铁有其独特优势。那么,成都聚合硫酸铁处理污水时,无可代替的作用是什么?
成都聚合硫酸铁与我们生活息息相关,自来水或饮用水都离不开它。成都聚合硫酸铁是一种新型无机高分子絮凝剂,固体产品为淡黄色无定性粉状,易溶于水,其凝聚性能好,化学性质稳定,沉淀速度快,可在多种水处理设施中使用。
成都聚合硫酸铁作为无机水处理药剂,具有凝聚力强、絮凝粗大、紧密、沉淀速度快、适应pH范围广等优点,与其他絮凝剂相比,成都聚合硫酸铁具有投加量少、效率高、毒性小等优点,成都聚合硫酸铁的使用成本低。
例如:许多工厂运送水时,都会遇到输水管道被腐蚀现象,因为水中存在很多酸性物质所导致,比如:硫酸根离子、氯酸根离子等,这些都是使水管腐蚀的缘由,水在运送时,用成都聚合硫酸铁进行处理,能达到管道不被腐蚀的目的。由此可见,成都聚合硫酸铁在处理污水时,具有无可代替的作用。
成都聚合硫酸铁应用领域:
成都聚合硫酸铁按其性质作用.在造纸中,即施胶、调整pH值、澄清加工时用水和作媒染剂。
在水处理工业中作为水处理絮凝剂。亦用以原油工程地质勘探配备不分散化低固相沙浆的去除。
制糖业工业生产中地基沉降剂(助糖剂);成膜剂。
作为土壤调理剂、水处理絮凝剂,并可用作纺织业退浆和造纸工业的强
作为煤田、油气田降雨剂和水处理絮凝剂
作为中性化、偏碱物质的水处理絮凝剂,并可作为钻井液添加物
作为油气田淤泥处理剂、污水处理剂,并用以纺织业退浆、打印纸张加肋
什么是成都聚合硫酸铁,成都聚合硫酸铁在污水处理中的作用
成都聚合硫酸铁按其性质作用可分为两个,一是在造纸中,即施胶、调整pH值、澄清加工时用水和作媒染剂。
这是因为成都聚合硫酸铁的作用使造纸施胶呈酸性施胶,纸张长期储存易变黄、变脆,所以只适用于低档纸。造纸工艺从酸性施胶转向中性施胶和碱性施胶,不加或少加使用,中性和碱性施胶剂已开始大量进入市场,所以,虽然我国造纸工业的生产有待提高,但用量确不会增加明显。
第二个作用就是可用于饮用水、工业用水和工业废水处理中的絮凝剂,将成都聚合硫酸铁添加到这类水中,可形成胶状的能够吸附并沉淀细菌、胶体和其它悬浮物的氢氧化铝絮片,控制饮用水的颜色和味道。
除此之外,成都聚合硫酸铁在其它方面,如,染色媒染剂、油脂净化剂、医用、灭火剂、鞣革及生产各种复合铝盐等方面也应用广泛,因此,在绝热材料等方面的应用也日益广泛。