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聚合硫酸鐵的發展簡史
發布時間:2018/12/6 16:21:00 點擊率:
    聚合硫酸鐵的發展簡史
    自1827年人們首次使用Al2(SO4)3進行水質澄清凈化處理后,絮凝過程一直是地表水廠進行水質凈化澄清處理工藝過程中不可缺少的技術環節,絮凝技術更廣泛地應用于水處理中。Al2(SO4)3生產成本高、腐蝕性強、絮凝效果有限,于是人們就開始研究新型絮凝劑。二十世紀30年代德、日、美等國已研制出PAC,并小規模應用。直到二十世紀60年代以后,隨著工業的迅速發展,工業污水逐漸增多,環保呼聲日益高漲,聚鋁的優越凈水性能才被引起人們的重視,并廣泛深入的研究它的凈水機理、聚合規律和結構形態。二十世紀60年代末,日本確定了工業氫氧化鋁轉化為活性氫氧化鋁而溶于鹽酸的工藝,并發明了一系列專利。由于鐵鹽和鋁鹽有相似的絮凝作用機理,于是在聚鋁絮凝劑的啟發下,人們設想并開發了聚合硫酸鐵。自1976年日本礦業株式會社首次研制成功并取得專利以來,陸續報道了許多有關聚合硫酸鐵的制法。我國從1982年以來,化工部天津化工研究院等單位也先后投產,化工部天津化工研究院和天津發電廠于1983年首次研制出聚合硫酸鐵,并對電廠原水進行處理取得了很好的效果。鋁鹽絮凝劑形成的絮凝體沉降速度慢,在低溫低濁水的處理中易造成“跑礬”現象,pH值使用范圍窄,一般為6~8.5。更重要的是鋁存在生物毒性,體內鋁含量過高是引起帕金森綜合癥、老年性癡呆癥、脫發等頑疾的重要原因。為了限制飲用水中殘留過量鋁,美國規定A13+<0.05mg/L,歐洲統一標準為0.05~0.2mg/L,世界衛生組織標準為<0.2mg/L。我國“城市供水行業2000年技術進步發展規劃”中才提出飲用水鋁的濃度應低于0.2mg/L,目前并未執行,被調查的城市中有32.5%的城市飲用水鋁超過0.2mg/L。鋁離子進入水體后還對微生物產生毒害,特別是在酸性條件下,水體中鋁離子僅0.lmg/L時,A13+便對水生物產生急性毒害作用。除鋁的毒性外,鋁鹽和聚合氯化鋁(PAC)處理河水[10]和處理化工廠有機污水的效果不如鐵鹽。而鐵鹽絮凝劑具有絮凝效果好、pH值適應范圍寬、鐵離子殘留少、無毒、應用廣泛等優點,因此鐵鹽絮凝劑將會成為鋁鹽和聚鋁絮凝劑的替代品,它已成為世界各國研究和應用的熱點。

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