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淄博天水新材料有限公司

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聚合硫酸鐵的應(yīng)用研究進展 [2021/8/15]
聚合硫酸鐵(PFS)是一種性能優(yōu)異的無機高分子絮凝劑,與其他絮凝劑相比,PFS具有使用量少、適用pH范圍廣,中和懸浮顆粒物電荷的能力強,比表面積大、吸附能力強等優(yōu)點
聚合硫酸鐵生產(chǎn)系統(tǒng)的研究進展 [2021/8/15]
聚合硫酸鐵的主要生產(chǎn)設(shè)備有反應(yīng)釜、自動計量儀、反應(yīng)器、不銹鋼管、耐酸自吸、液下泵、酸霧吸收塔、循環(huán)泵、攪拌機等,有了這些設(shè)備就可以搭建聚合硫酸鐵生產(chǎn)系統(tǒng)了
淄博天水新材料有限公司鍋爐改造項目竣工環(huán)境保護驗收公示 [2018/7/5]
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改〈建設(shè)項目竣工環(huán)境保護管理條例〉的決定》(2017國務(wù)院令第682號)、以及環(huán)保部《關(guān)于發(fā)布<建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法>的公告》(國環(huán)規(guī)環(huán)評[2017]4號)等相關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)將淄博天水新材料有限公司鍋爐改造項目公示如下
聚合硫酸鐵的生產(chǎn)工藝研究進展 [2021/8/15]
聚合硫酸鐵的生產(chǎn)方法主要有直接氧化法、催化氧化法和微生物催化氧化法。實際生產(chǎn)中以催化氧化法為居多,所用催化劑主要有硝酸,亞硝酸鈉等。本文介紹了我國聚合硫酸鐵生產(chǎn)工藝的研究進展。
陽離子淀粉-聚合硫酸鐵復(fù)合絮凝劑制備的研究 [2017/12/22]
摘 要: 以天然高分子物質(zhì)淀粉為有機組分, 通過改性制備陽離子淀粉 (CS) , 與無機組分聚合硫酸鐵 (PFS) 復(fù)合, 制備新型無機-有機高分子絮凝劑PFS+CS。并以吸光度為指標(biāo), 選用L9 (34) 正交表, 探討pH值、反應(yīng)溫度、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間及原料質(zhì)量比4個因素對產(chǎn)物的影響
水處理劑聚合硫酸鐵中鋅的測定 [2017/12/22]
使用原子吸收分光光度法測定聚合硫酸鐵中的鋅, 在213.9nm波長下, 光譜通帶為0.2nm, 校正標(biāo)準工作曲線線性良好, 相關(guān)系數(shù)r=0.9996, 加標(biāo)回收率為91%99%。該方法簡便、可行, 適用水處理劑聚合硫酸鐵中鋅的測定
聚合硫酸鐵處理柔性線路板重金屬廢水的研究 [2017/7/23]
在制造柔性線路板的過程中,會產(chǎn)生很多含有重金屬離子的廢水,對于這些廢水,經(jīng)常使用雙氧水法來處理。以柔性線路板制造過程中的廢水為研究對象,對生產(chǎn)過程中雙氧水使用量、聚合硫酸鐵和聚丙烯酰胺使用量、廢液pH值以及廢液中Cu2+、Ni2+等重金屬離子的絡(luò)合物含量變化進行深入研究
硅藻土改性后的聚合硫酸鐵效果怎么樣 [2016/8/12]
本文通過在合成聚合硫酸鐵的過程中引入硅藻土對聚合硫酸鐵進行改性,并根據(jù)其合成過程中主要影響因素:FeS04.7H2O/硅藻土的質(zhì)量比、反應(yīng)溫度、聚合時間(從加硅藻土后開始計時),進行正交試驗并分析實驗結(jié)果,找到其合成的優(yōu)化條件。并通過Ferron逐時絡(luò)合比色法、紅外光譜法、SEM法、Zeta電位法等對合成產(chǎn)物中Fe的形態(tài)和其結(jié)構(gòu)進行了分析,探討其絮凝的理論基礎(chǔ)。然后在此基礎(chǔ)上,對生活污水和嘉陵江水進行絮凝處理和實驗結(jié)果分析。
硅藻土對聚合硫酸鐵的改性效果研究 [2016/8/12]
本文通過在合成聚合硫酸鐵的過程中引入硅藻土對聚合硫酸鐵進行改性,并根據(jù)其合成過程中主要影響因素:FeS04.7H2O/硅藻土的質(zhì)量比、反應(yīng)溫度、聚合時間(從加硅藻土后開始計時),進行正交試驗并分析實驗結(jié)果,找到其合成的優(yōu)化條件。并通過Ferron逐時絡(luò)合比色法、紅外光譜法、SEM法、Zeta電位法等對合成產(chǎn)物中Fe的形態(tài)和其結(jié)構(gòu)進行了分析,探討其絮凝的理論基礎(chǔ)。然后在此基礎(chǔ)上,對生活污水和嘉陵江水進行絮凝處理和實驗結(jié)果分析。
填料塔工藝可實現(xiàn)低溫常壓條件下聚合硫酸鐵的合成 [2016/8/12]
聚合硫酸鐵形態(tài)性狀是淡黃色無定型粉狀固體,極易溶于水,10%(重量)的水溶液為紅棕色透明溶液,吸濕性。聚合硫酸鐵廣泛應(yīng)用于飲用水、工業(yè)用水、各種工業(yè)廢水、城市污水、污泥脫水等的凈化處理。
用聚合硫酸鐵處理的污水能否直接排出 [2016/8/7]
用聚合硫酸鐵處理的污水能否直接排出,針對這一問題天水化工技術(shù)人員給大家詳細的講解一下,污水處理廠一般進水COD達到400-1000mg/L,然后處理后的污水,在處理率上達到國家要求的指標(biāo),聚合硫酸鐵廠家技術(shù)人員稱“污水處理廠處理后排入大海的污水,BOD只有9.2mg/L,磷含量為0.29mg/l,氮的處理率達到86%。
聚合硫酸鐵的投加位置、方法及用量介紹 [2016/8/7]
聚合硫酸鐵的投加位置,方法及用量介紹。聚合硫酸鐵屬于高分子絮凝劑,在水中起混凝、除磷、脫色等主要作用。影響它的作用效果的除了它自身的質(zhì)量外,還受水中污染物含量、水溫、pH等因素的影響。另一個是它的投加位置,投加位置不僅會使它所發(fā)揮的主要作用發(fā)生變化,還會影響到后續(xù)的凈化處理。
聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁有什么區(qū)別 [2016/8/7]
有很多客戶有疑問說聚合硫酸鐵和聚合氯化鋁有什么區(qū)別,我在這里簡要說明一下,不足之處請專家給予批評。聚合氯化鋁從發(fā)明到現(xiàn)在已經(jīng)有20年的歷史,無論從經(jīng)濟效益和使用效果基本上都無可挑剔,但近年來由于原材料鋁礦石和鹽酸的價格不穩(wěn)定,導(dǎo)致聚合氯化鋁生產(chǎn)和價格極不穩(wěn)定,這樣也就有了以次充好和低端產(chǎn)品的出現(xiàn),導(dǎo)致有很多使用單位花了高價格卻沒買到好的產(chǎn)品。但聚合硫酸鐵的原材料是硫酸亞鐵和硫酸,相對來說價格比較穩(wěn)定。
聚合硫酸鐵對污水調(diào)理的效果怎么樣? [2016/8/4]
該研究以污水廠濃縮池出口污泥為對象,通過調(diào)節(jié)污泥調(diào)理劑聚合硫酸鐵的投加量、濃度、pH值及攪拌強度,探討了調(diào)節(jié)機理,研究得出了最佳投藥量,即在投藥量為lmL,濃度為6%,pH為7(未調(diào)節(jié)),快速攪拌強度為120r/min,慢速攪拌強度為50r/min的條件下,污泥的脫水性能最好,污泥經(jīng)過30min沉降后濁度最小。聚合無機鹽型污泥調(diào)理劑處理效果良好且價廉易得,處理效果好于單體無機鹽,但由于處理后污泥中的無機成分比例提高,當(dāng)對其進行土地利用時,導(dǎo)致肥力下降且形成二次污染,因此,研發(fā)對環(huán)境無二次污染的微生物調(diào)理劑是今后的研究方向。
使用催化劑碘化鉀合成聚合硫酸鐵的實驗研究 [2016/7/26]
聚合硫酸鐵(聚鐵)是一種鹽基性高價無機高分子絮凝劑,主要用于廢水處理.聚合硫酸鐵在廢水處理中具有用量少、雜質(zhì)(COD、色度、濁度等)去除率高、腐蝕性小、適用pH值和溫度范圍廣以及其混凝絮團沉淀速度快和脫水性能優(yōu)良等特點,這些特點是一般鐵鹽和鋁鹽所不具有的.
聚合硫酸鐵生產(chǎn)過程中催化劑的研究 [2016/7/11]
聚合硫酸鐵(聚鐵)作為一種無機高分子混凝劑,其混凝性能優(yōu)于聚合氯化鋁等其他無機混凝劑,改性的聚合硫酸鐵在一些工業(yè)廢水的治理中優(yōu)于陽離子型聚丙烯酰胺等有機絮凝劑,因此,聚合硫酸鐵在水處理工業(yè)中有良好的應(yīng)用前景。
一種凈化含鐵裝飾原紙污泥的液體聚合硫酸鐵的制備 [2016/7/6]
本實驗以裝飾原紙生產(chǎn)廢水污泥中的鐵為原料,制備得到水處理中廣為應(yīng)用的無機高分子絮凝劑液體聚合硫酸鐵(聚鐵),并考察了自制聚合硫酸鐵對制藥廠廢水、造紙廠廢水的實際絮凝效果,以期為裝飾原紙生產(chǎn)廢水污泥的資源化利用提供一種可行的方法。
一種凈化含鐵裝飾原紙污泥的液體聚合硫酸鐵的制備 [2016/7/6]
造紙工業(yè)是傳統(tǒng)的用水大戶,也是造成水污染的重要污染源之一。造紙廢水中固形物含量高、產(chǎn)泥量大,一般是同等規(guī)模市政污水處理廠的5~10倍。隨著《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準>GB3544-2008)的實施,造紙廢水的處理率和處理程度進一步提升,造紙污泥產(chǎn)生量急劇增加。
一種以FeS04為原料,以硫酸為催化劑制取聚合硫酸鐵的新工藝 [2016/7/2]
我們通過實驗提出了一個新的生產(chǎn)工藝:以FeS04為原料,采用一種比NaN02更為有效且無毒的催化劑,在一定溫度下通氧氣或空氣將FeS04氧化、水解、聚合得到聚合硫酸鐵。
膨化法技術(shù)制備固體聚合硫酸鐵 [2016/6/30]
聚合硫酸鐵是一種重要的無機絮凝劑,廣泛應(yīng)用于飲用水、污水處理.液體聚合硫酸鐵雖然價格低廉、使用方便,但運輸和儲存困難,特別是盛裝液體聚合硫酸鐵容器需要往返運輸,大大增加了運輸費。
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