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杨经理,芝田经济技术开发区。 浙江省,温州市,文成县 文成县,隶属于浙江省温州市,位于浙江省南部山区,温州市西南部,飞云江中上游,地理坐标为东经119°46'~120°15',北纬27°34'~27°59'之间,属亚热带海洋季风气候区,常年温暖湿润,四季分明,总面积1292.16平方千米。截至2022年末,文成县户籍人口40.40万人。截至2023年2月,文成县辖12个镇(其中1个民族镇)、5个乡(其中1个民族乡),县人民政府驻大峃镇建设路125号。
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调整盐基度的方法为了提高产品中聚合铝离子的羟基含量或者说提高盐基度, 目前多采用氢氧化钠、碳酸钠、石灰等进行调整, 使低盐基度产品酸性降低, 加羟基桥联提高盐基度。例如可将聚合铝的盐基度由33%提高到50% , 方程式如下: Al2(OH)2Cl4+NaOH=Al2(OH)3Cl3+NaCl(1) 2Al2(OH)2Cl4+Na2CO3+H2O=2Al2(OH)3Cl3+2NaCl+CO2(2) 2Al2(OH)2Cl4+Ca(OH)2=Al2(OH)3Cl3+CaCl2(3)上述三种物质都可以用来提高盐基度,聚合铝与氢氧化钠、碳酸钠、石灰水反应的摩尔比分别为 1∶1,1∶0.5,1∶0.5,碱的化合价越高,分子量越小,提高相同值的盐基度时所用的碱量就越小,另外生成的副产物氯化钠或氯化钙无法与聚合氯化铝分离。它们不仅会降低聚合物中的有效成分,还会增大固体产品的吸湿性和后处理的难度。因此在调整盐基度时要求加入的碱应尽可能含较多的氢氧根,同时引入的副产物尽量少,保证不会引起聚合氯化铝性能的变化。铝酸钠是一种含铝的弱碱,也可以用来调整聚合氯化铝的盐基度: 2.5Al2(OH)2Cl4+NaAl(OH)4=3Al(OH)3Cl3+NaCl(4)由上述反应可知,利用铝酸钠调整可将聚合氯化铝的产量提高16.7%,而副产物氯化钠的量仅是氢氧化钠和碳酸钠的40% 。因此用铝酸钠调整盐基度是比较理想的。低盐基度聚合氯化铝溶液仍是一种酸性比较强的液体,它可以与铝屑发生作用,生成氢气和高盐基度聚合氯化铝, 反应方程式如下: Al2(OH)nCl5-n+2mAl+6mH2O →A2+2m(OH)n+6mCl5-n+ 3mH2↑(5) 调整后的盐基度为B B=n+6m/3(2+2m)×(6) 利用铝屑可以将盐基度调整到75%,同时不会将任何副产物引入产品,既可以提高盐基度,也可以增加氧化铝含量。在采用此法时,必须妥善处理好氢气的排放, 以免引起爆炸。 3、物料计算与调整方法设低盐基度聚合氯化铝的指标为:Al2O3为18%,盐基度B为40%,根据聚合氯化铝的分子式Al2(OH)nCl6-n可知:B=n/6×=40%,则n=2.4。因此分子式为Al2(OH)2.4Cl3.6,根据盐基度定义和方程式(5) ,在达到要调整的盐基度B时, 物料的定量反应关系式(6)式计算:B=n+6m/3(2+2m)× 如果调整后盐基度 B=70% , 则 B=n+6m/3(2+2m)×=70% ,解出 m= 1 因此,以盐基度40%的聚合氯化铝与铝屑作用的反应方程式为: Al2(OH)2.4Cl3.6+2Al+6H2O →Al4(OH)8.4Cl3.6+3H2↑(7) 根据方程式(7)就可计算出调整定量聚合氯化铝盐基度所需铝屑的量。如设1000g低盐基度聚合氯化铝中含氧化铝量和含铝量分别为M1和M2。 M1(Al2O3)=1000×18%=180g M2(Al)=180 ×(27×2)/(27×2+16×3)×1/27= 3.53mol 按式(7)所需铝屑的量M3为: M3 = 3.53/2×27×2×1=95. 31g 即95.31g铝屑与上述溶液反应,就可以将盐基度提高70% 。同时,上述例题中若将盐基度提高到60% 时, 解出m=0.5,需加铝屑量M3为 M3= 3.53/2×27×2×0.5=47. 66g 另外利用方程式(7)还可以计算定量的聚合氯化铝与定量铝屑反应后产物的盐基度。 1000g上述溶液与150g铝屑反应,根据方程式(8)可以计算B,上述溶液中含聚合氯化铝的量为: Al2(OH)2.4Cl3.6+2mAl+6mH2O →Al2+2m(OH)2.4+6mCl3.6+3mH2↑(8) 1000×18%×(2 × 27)/ (2×27+3×16)/(2×27)=1.765mol 按方程式( 8) 反应时: m =150/(2×27×1.765)=1.574mol 则:B=(2.4+6×1.574)/3(2+2×1.574)×=76.7% 在调整盐基度时对于定量的聚合氯化铝,即可以计算达到所需盐基度时投加铝屑的量,也可以预测加定量铝屑后终反应产物的盐基度。理论计算值与实际加铝定值间误差不超过1%,调整聚合铝盐基度时应加适量的水,控制终产品中三氧化二铝的浓度不要超过20%,浓度过大容易出现混浊沉淀。


我国水产养殖业的迅速发展产生了大量的水产养殖废水。未经利用的饲料及水产品代谢物导致养殖废水中含有大量的氨氮污染物,若不经处理肆意排放会赵城周围水与营养化,同时养殖过程中使用的抗生素残留在水环境中会有到微生物产生抗药性,并有可能对水产品产生毒害作用,目前,高密度水产养殖业中产生大的大量废水及其中所含的各类污染物和残留抗生素的处理受到了越来越多的关注。聚合氯化铝作为一种污水处理的药剂,具有投资低,运行费用和运行能耗低的优势,已经运用于养殖废水的处理在NH4+-N去除方面,两个潜流人工湿地对NH4+-N的去除率均高于60%,当水力停留时间维持在3 d及以上时,复合垂直流人工湿地对NH4+-N的去除率显著高于水平流(P <0.05),在水力停留时间为3 d时复合垂直流人工湿地的去除率 可达到80%.NH4+-N主要通过微生物的硝化作用去除[19],与人工湿地内部的溶解氧浓度具有较大关系.当水力停留时间维持在3 d及以上时,水平潜流人工湿地内部的复氧条件相对不足,去除率有所降低,复合垂直流人工湿地内部则能够通过水流方式提高与氧的混合,较好地供氧能够促进微生物硝化反应的进行[11],从而促进了NH4+-N的去除.利用高分子聚合物可以去除水产养殖废水中的各类含氮污染物,在二沉池中沉淀的絮凝物后经过压滤机压滤,可以将这种含氮的污泥作为肥料使用在农田中。



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