CN106430489A - 一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 - Google Patents
一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106430489A CN106430489A CN201610940244.7A CN201610940244A CN106430489A CN 106430489 A CN106430489 A CN 106430489A CN 201610940244 A CN201610940244 A CN 201610940244A CN 106430489 A CN106430489 A CN 106430489A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- flocculating agent
- aqueous solution
- ferric
- coagulant
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5236—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
Abstract
本发明公开了一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法,包括如下步骤:(1)用水配制10‑30mg/mL的混凝剂水溶液;(2)将混凝剂水溶液放置于磁场强度H=0.05‑0.4T的磁场中,磁化3‑7min;(3)将步骤(2)获得的磁化后混凝剂水溶液加入到微污染水中,使水体中杂质混凝。本发明操作简便,只增加磁化设备投入且可长期使用;通过对混凝剂的磁化处理,能够改变Fe(Ⅲ)中的铁形态分布(Fea、Feb、Fec所占的百分含量),即Fea与Feb的含量升高,使混凝剂中的正电荷含量增多,形成的絮体更大,对有机物有更好的去除效果。
Description
技术领域
本发明属于环境水处理领域,涉及一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法。
背景技术
混凝作为水处理技术的重要单元,是一个永恒的话题。它主要去除水体中的悬浮颗粒物以及大分子的有机物,混凝处理效果的好坏直接关系到后续流程的运行工况、出水水质及运行费用。混凝剂对整个混凝过程起着至关重要的作用,现有的技术往往通过增加混凝剂投加量或者合成有机大分子混凝剂来强化对污染物的去除,以应对日益严重的水污染问题及越来越严格的水质标准。高宝玉等[Desalination,2014,335:102-107]通过在聚合氯化铁中投加Na2CO3溶液影响混凝剂中铁形态分布,改变混凝剂中Fea、Feb所占的比例(在最佳条件下,Fea与Feb比例之和为87.06%),形成大而疏松的絮体,从而强化对DOC、UV278等有机物的去除。但上述方法增加了药剂投入,成本高,且操作复杂。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种极易操作的一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法。
本发明的技术方案概述如下:
(1)用水配制10-30mg/mL的混凝剂水溶液;
(2)将混凝剂水溶液放置于磁场强度H=0.05-0.4T的磁场中,磁化3-7min;
(3)将步骤(2)获得的磁化后混凝剂水溶液加入到微污染水中,使水体中杂质混凝。
优选的是:混凝剂为三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铁或聚合硫酸铁。
本发明的优点是,操作简便,只增加磁化设备投入且可长期使用;通过对混凝剂的磁化处理,能够改变Fe(Ⅲ)中的铁形态分布(Fea、Feb、Fec所占的百分含量),即Fea与Feb的含量升高,使混凝剂中的正电荷含量增多,形成的絮体更大,对有机物有更好的去除效果。
附图说明
图1为混凝效果对比图。
具体实施方式
微污染水(是指饮水水源受到主要是有机物污染,部分指标超过饮用水源的卫生标准)
下面通过具体实施例对本发明作进一步的说明。但本发明不受实施例的限制。
实施例1
一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法,其特征是包括如下步骤:
(1)用水配制10mg/mL的三氯化铁水溶液;
(2)将三氯化铁水溶液放置于磁场强度H=0.2T的磁场中,磁化4min;
(3)将步骤(2)获得的磁化后三氯化铁水溶液加入到微污染水(某市地表水)中,使磁化后的三氯化铁投加量为20mg/L。
以某市地表水为例,实验原水的pH为8.46,浊度为16.2NTU,UV254为0.1536cm-1,TOC为11.82mg/L,zeta电位为-15.7mV。实验中采用六联混凝搅拌机模拟混凝沉淀过程,以200r/min快速搅拌1min,60r/min慢速搅拌15min,静置20min后取上清液测定其水质,对比步骤(3)所述两种方式的混凝效果,实验结果见图1,结果表明,磁化后的硫酸亚铁水溶液对于有机物的去除效果更好。
采用逐时络合比色法对(磁化后三氯化铁水溶液)Fe(Ⅲ)的铁形态进行测定,常规FeCl3水溶液作为对比参照。实验结果见表1。磁化后三氯化铁水溶液,Fea与Feb所占比例之和高达98.65%。
表1铁形态测试结果
在磁场中对混凝剂进行处理,改变Fe(Ⅲ)中的铁形态分布(即Fea、Feb、Fec所占的百分含量;其中,Fea为单体形态(Fe3+,FeOH2+,Fe(OH)2 +),Feb为低聚或中聚体([Fe2(OH)2]4+,[Fe3(OH)4]5+,[Fe5(OH)9]6+),Fec为高聚体([Fe12(OH)34]2+),使Fea与Feb的含量总和升高,混凝剂中的正电荷增多,能够更多地中和带负电荷的胶体物质,形成的平均絮体粒径更大,强化对浊度、有机物等的去除,达到更好的混凝效果。
实施例2
一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法,包括如下步骤:
1)配制质量浓度为20mg/mL的硫酸亚铁水溶液。
2)将上述步骤1)配制的硫酸亚铁水溶液放置于磁场强度H=0.4T的磁场中进行磁化,磁化时间为3min,得到磁化后的硫酸亚铁水溶液。
3)将步骤(2)获得的磁化后的硫酸亚铁水溶液加入到微污染水(某市地表水)中,使磁化后的硫酸亚铁投加量为20mg/L。
某市地表水处理后浊度,UV254,TOC,zeta电位与原水相比依次降低74%,58%,16%,63%。
实施例3
一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法,包括如下步骤:
1)配制质量浓度为30mg/mL的硫酸铁水溶液。
2)将上述步骤1)配制的硫酸铁水溶液放置于磁场强度H=0.05T的磁场中进行磁化,磁化时间为7min,得到磁化后的硫酸铁水溶液。
3)将步骤(2)获得的磁化后的硫酸铁水溶液加入到微污染水(某市地表水)中,使硫酸铁投加量为20mg/L。
某市地表水处理后浊度,UV254,TOC,zeta电位与原水相比依次降低75%,56%,18%,68%。
实验证明:用聚合硫酸铁替代本实施例的硫酸铁,其它同本实施例,所获得的磁化后的聚合硫酸铁水溶液对微污染水的处理效果与本实施例的效果相似。
Claims (2)
1.一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法,其特征是包括如下步骤:
(1)用水配制10-30mg/mL的混凝剂水溶液;
(2)将混凝剂水溶液放置于磁场强度H=0.05-0.4T的磁场中,磁化3-7min;
(3)将步骤(2)获得的磁化后混凝剂水溶液加入到微污染水中,使水体中杂质混凝。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征是所述混凝剂为三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铁或聚合硫酸铁。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610940244.7A CN106430489A (zh) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610940244.7A CN106430489A (zh) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106430489A true CN106430489A (zh) | 2017-02-22 |
Family
ID=58179110
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610940244.7A Pending CN106430489A (zh) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106430489A (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101423272A (zh) * | 2008-11-18 | 2009-05-06 | 江苏大学 | 一种磁絮凝反应器 |
CN102107934A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-06-29 | 内蒙古科技大学 | 电磁混凝处理方法 |
CN103073101A (zh) * | 2012-12-29 | 2013-05-01 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的Fe3O4磁性絮凝剂及其制备方法 |
CN104291426A (zh) * | 2014-11-06 | 2015-01-21 | 天津工业大学 | 一种应用于海水淡化预处理的高效磁絮凝剂 |
-
2016
- 2016-10-31 CN CN201610940244.7A patent/CN106430489A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101423272A (zh) * | 2008-11-18 | 2009-05-06 | 江苏大学 | 一种磁絮凝反应器 |
CN102107934A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-06-29 | 内蒙古科技大学 | 电磁混凝处理方法 |
CN103073101A (zh) * | 2012-12-29 | 2013-05-01 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的Fe3O4磁性絮凝剂及其制备方法 |
CN104291426A (zh) * | 2014-11-06 | 2015-01-21 | 天津工业大学 | 一种应用于海水淡化预处理的高效磁絮凝剂 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
候晓虹 等: "《水资源利用与水环境保护工程》", 30 April 2015, 《中国建材工业出版社》 * |
张春华等: "电磁场对聚合硫酸铁水解聚合物形态分布及其混凝性能的影响", 《硅酸盐通报》 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lv et al. | Roles of magnetic particles in magnetic seeding coagulation-flocculation process for surface water treatment | |
Yan et al. | Enhanced coagulation for high alkalinity and micro-polluted water: the third way through coagulant optimization | |
Pallier et al. | Effect of organic matter on arsenic removal during coagulation/flocculation treatment | |
Cheng et al. | A study on the removal of organic substances from low-turbidity and low-alkalinity water with metal-polysilicate coagulants | |
Jiang | Development of coagulation theory and pre-polymerized coagulants for water treatment | |
Wan et al. | Using magnetic seeds to improve the aggregation and precipitation of nanoparticles from backside grinding wastewater | |
KR101016392B1 (ko) | 지르코늄을 이용한 수처리용 응집제 조성물 및 이를 이용한 수처리 방법 | |
Tang et al. | An enhanced coagulation using a starch-based coagulant assisted by polysilicic acid in treating simulated and real surface water | |
Hu et al. | Efficient removal of nano-and micro-sized plastics using a starch-based coagulant in conjunction with polysilicic acid | |
CN101628749A (zh) | 高分子复合絮凝剂及其制备方法和应用 | |
Fearing et al. | Staged coagulation for treatment of refractory organics | |
CN104478165B (zh) | 次黑液的处理方法 | |
CN113860458A (zh) | 一种复合螯合剂及其制备方法和应用 | |
CN104291426A (zh) | 一种应用于海水淡化预处理的高效磁絮凝剂 | |
CN117466407A (zh) | 一种除氟剂以及制备方法和除氟方法 | |
CN106430489A (zh) | 一种干扰混凝剂中铁形态分布的水处理方法 | |
CN104058489A (zh) | 一种纤维素复配水处理絮凝剂及其使用方法 | |
CN102107934A (zh) | 电磁混凝处理方法 | |
CN108126667B (zh) | 一种絮凝剂及其制备方法 | |
CN216236408U (zh) | 一种选矿废水处理系统 | |
CN106315783A (zh) | 一种磁强化水体中杂质混凝的方法 | |
CN110759441B (zh) | 含氨基乙酸配位剂的三价铬钝化废水的处理方法 | |
Chin et al. | MAGNETIC SEEDING AGGREGATION OF HIGH TURBID SOURCE WATER. | |
TWI547442B (zh) | 使用塗佈有超微粒強磁性肥粒鐵之奈米過濾件之飲料水淨化方法、使用塗佈有超微粒強磁性肥粒鐵之過濾件將含於飲料水之有害細菌類進行殺菌之方法,及使用塗佈有超微粒強磁性肥粒鐵之奈米過濾件將飲料水之有害物除去/殺菌之改良方法 | |
CN110563103A (zh) | 高效混凝吸附水处理剂及其制备方法和检验方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170222 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |