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Equipo de eliminación de flúor para agua potable
Equipo de eliminación de flúor para agua potable
Detalles del producto
1. aplicación de equipos de eliminación de flúor en el agua potable
Los equipos de eliminación de flúor se utilizan generalmente para eliminar el flúor cuando el contenido de flúor de las aguas subterráneas (agua de pozo) excede el estándar. El flúor es un oligoelementos necesario en el cuerpo humano. cuando el contenido de flúor en el agua está entre 1,0 y 1,5 mg / l, el consumo a largo plazo tiene efectos adversos leves en el cuerpo humano; Cuando el contenido de flúor en el agua supera los 1,5 mg / l, el consumo a largo plazo es propenso a la Fluorosis dental y ósea, por lo que el contenido de flúor en el agua potable no debe exceder los 1,0 mg / l, y en casos especiales no debe exceder los 1,5 mg / L. Además del método de adsorción de alúmina activa, el método de precipitación de coagulación y el método de diálisis eléctrica, el proceso de flúor también incluye el método de ósmosis inversa, el método de coagulación eléctrica, el método de carbono óseo, etc. Según la encuesta, en la actualidad, el proceso de eliminación de flúor es el método de adsorción de alúmina activa y el método de carbón óseo recién desarrollado en los últimos años, y el método de diálisis eléctrica y el método de ósmosis inversa se utilizan más en los proyectos de suministro de agua de calidad dividida.
2. Resumen del equipo de eliminación de flúor
El equipo de eliminación de flúor desarrollado por nuestra empresa utiliza un filtro de eliminación de flúor multifuncional que puede eliminar eficazmente los iones de flúor en el agua y reducirlos al estándar de agua potable. al mismo tiempo, también tiene un cierto efecto de eliminación de otros iones nocivos en el agua, como hierro, manganeso, metales pesados, nitrógeno amoniacal y turbidez. no se disuelven sustancias excesivas. el filtro se puede regenerar repetidamente y tiene una vida útil de hasta 30 años.
El material filtrante multifuncional de eliminación de flúor, que utiliza materiales nucleares no metálicos importados y materiales de ácido silícico de alta calidad, se combina con activación física específica a alta temperatura y reacciones químicas. sus características distintivas son alta permeabilidad, gran superficie específica, intercambiabilidad de iones, adsorción, catálisis, resistencia al ácido, resistencia al calor, resistencia a la radiación y otras propiedades de alta calidad.
3. principio de funcionamiento del equipo de eliminación de flúor
Después de absorber iones de aluminio, el filtro de eliminación de flúor forma grupos de iones complejos hidroxi en la superficie y los poros, y el Ion flúor F en el agua - Oh - del filtro de eliminación de flúor multifuncional - realiza el intercambio de iones para lograr el objetivo de eliminación de flúor, con una tasa de eliminación superior al 95%, y la fórmula de reacción total es la siguiente:
nF—+F.FAInOH—=F.FAlnF—+nOH—
Estructura de Tamiz molecular compuesto f.f: el filtro multifuncional de eliminación de flúor es un mineral de silicato de aluminio acuoso con estructura de marco, que contiene principalmente na, ca y unos pocos metales como sr, ba, K y mg. ¿La composición química de f.f, generalmente representada por la siguiente fórmula: (na, k) X (mg, ca, sr, ba) y (al (x + 2y) si [n - (x + 2y)] o2n]? mH2O, Abreviar mxdy - R. Entre ellos: m Representa na y K catiónicos monovalentes; D Representa el catión bivalente mg, ca, sr, ba; ¿R Representa el esqueleto de la zeolita (¿ al (x + 2y) si [n ((x + 2y)] o2n]? mH2O。
La estructura del filtro multifuncional de eliminación de flúor generalmente consta de una cuadrícula tridimensional de oxígeno de silicio (aluminio), cuya unidad básica es un tetraedro de oxígeno de silicio [si o4] centrado en silicio y dispuesto por cuatro iones de oxígeno circundantes.
Si el silicio en el tetraedro de silicio y oxígeno es reemplazado por iones de aluminio, se forma un tetraedro de aluminio y oxígeno. El aluminio es + 3 valencia, por lo que uno de los cuatro iones de oxígeno en los cuatro ángulos superiores del tetraedro de aluminio y oxígeno no se neutraliza, por lo que aparece una carga negativa. Para neutralizar su conductividad eléctrica, se añaden los iones positivos metálicos correspondientes. El tetraedro de silicio y el tetraedro de aluminio y oxígeno están conectados entre sí a través de su parte superior angular, lo que constituye una estructura tridimensional de celosía de oxígeno de silicio (aluminio) de varias formas, es decir, una estructura de filtro multifuncional de eliminación de flúor. Debido a la variedad de métodos de conexión de los tetraedros de silicio (aluminio) y oxígeno, se forman muchos agujeros y canales en la estructura de filtro multifuncional de eliminación de flúor.
Los agujeros y canales dentro de la estructura del filtro multifuncional de eliminación de flúor suelen estar llenos de moléculas de agua, que pueden ser eliminados a una temperatura específica, y los agujeros y canales dejados después de la eliminación se convierten en estructuras como esponjas o espumas, con propiedades de adsorción.
Los iones metálicos alcalinos o alcalinos de tierra que entran en la estructura cristalina del filtro multifuncional de eliminación de flúor para equilibrar la carga eléctrica en la estructura del filtro multifuncional de eliminación de flúor pueden ser reemplazados por otros iones. Como uno de los principales componentes del material filtrante multifuncional de eliminación de flúor, la degradación de la alúmina es similar a la de la sal de aluminio. la degradación de la sal de aluminio y las propiedades de los coloides de aluminio con electricidad positiva proporcionan una base teórica para la adsorción de iones de flúor extremadamente negativos. Después de una modificación específica a alta temperatura y activación química, el filtro multifuncional de eliminación de flúor tiene un alto rendimiento de intercambio selectivo de iones de flúor. El filtro multifuncional de eliminación de flúor después de la absorción de flúor se puede regenerar con un agente de desorción y reutilizarlo.
4. características de funcionamiento del equipo de eliminación de flúor para aguas subterráneas potable
(1) el valor de pH del agua cruda está dentro de 8,0, y no es necesario ajustar el Ph.
(2) tener una mejor estabilidad. Desde la primera regeneración de materiales de eliminación de flúor como la alúmina activa, la energía de eliminación de flúor no sólo ha disminuido, sino que también se ha acelerado con el aumento del ciclo de producción; En los primeros diez ciclos de producción, cada vez que se regenera, la energía aumenta una vez hasta que se estabiliza.
(3) la calidad del agua de salida es buena. La alúmina activa, etc., solo puede eliminar el flúor y no puede mejorar completamente la calidad del agua; El material filtrante multifuncional de eliminación de flúor puede mejorar de manera integral la calidad del agua. El agua de salida de alúmina activa tiene el problema de aumentar los iones de aluminio o incluso superar el estándar, mientras que el material filtrante multifuncional de eliminación de flúor no tiene este problema. Los iones de aluminio pueden endurecer prematuramente los vasos sanguíneos cardiovasculares y cerebrovasculares de las personas, causando accidentes cerebrovasculares, hemiplejia, demencia cerebral, etc.
(4) fuerte antiinterferencia. La alúmina activa, el hidroxifosfato de calcio, etc., se encuentran con una calidad del agua de hierro, manganeso y alta dureza, el tamaño de las partículas se reducirá rápidamente, el color se volverá amarillo, la función será difícil de restaurar después de la regeneración, e incluso dos o tres ciclos fallarán. El material filtrante multifuncional de eliminación de flúor básicamente no se ve perturbado por la mala calidad del agua, y puede eliminar las sustancias interferentes juntas.
(5) operación y gestión simples. La gestión de la alúmina activa y así sucesivamente es difícil, si no se hace bien, la compactación falla; El material filtrante multifuncional de eliminación de flúor no tiene problemas de compactación, incluso si se deja de lado durante varios años, se limpia una vez antes de su uso, es decir, se recupera a la capacidad de absorción original.
5. mecanismo de eliminación de flúor del material filtrante de eliminación de flúor
Para caracterizar el proceso de reacción química y simplificar la discusión, se asumen varias condiciones:
(1) k + en la solución de aluminio y potasio se puede intercambiar completamente con mxdy;
(2) al3 + en la solución de sulfato de aluminio y potasio se hidroliza en el Estado de degradación primaria más alto (k = 1 × 10 - 5), es decir, al3 + + H2O al (oh) 2 + + h +;
(3) representa el número total de cargas eléctricas de mxdy con (mxdy) +.
Después de una modificación física y química especial del filtro de defluoruro multifuncional, activado por la solución de sulfato de aluminio y potasio, el complejo hidroxi al (oh) 2 + de aluminio, que se mantiene por carga positiva (mxdy) + intercambiado por k + en el filtro de defluoruro multifuncional y tiene una fuerte polar, al (oh) 2 +, debido a su rica carga positiva, utiliza la función de transferencia de carga eléctrica de K + en el proceso de intercambio como un anión especial de combinación de agua, que adsorbe en la superficie del filtro de defluoruro multifuncional, mientras que so42 - se coordina con el complejo hidroxi de aluminio para mantener el equilibrio del precio de la electricidad. El proceso de reacción se expresa como:
¿Mxdy - R + k + + al3 + + so42 - + H2O → R - k? Al(OH)SO4 +(MxDy)+ +H+
Cuando el filtro multifuncional de eliminación de flúor entra en contacto con el agua cruda que contiene flúor, el F - con una fuerte negatividad eléctrica reemplazará al so42 -, mientras que mxdy en el agua que contiene flúor entra en el canal del filtro multifuncional de eliminación de flúor y se intercambia en cierta medida con K + en el canal del filtro multifuncional de eliminación de flúor. La reacción se expresó como:
R—K? ¿Al (oh) SO4 + 2F - + (mxdy) + → mxdy - r? Al(OH)F2 + K+ + SO42-
Lista de parámetros del equipo de eliminación de flúor:
| Proyecto / Modelo |
Producción de agua (m 3 / h) |
Diámetro del tanque (mm) |
Peso del equipo principal (kg) |
Población abastecida de agua |
|
HCF-1 |
4 a 6,5 |
- 1.000 |
900 |
1600 |
|
HCF-2 |
8 a 12 |
- 1.400 |
2300 |
3200 |
|
HCF-4 |
13 a 20 |
- 1800 |
3500 |
5400 |
|
HCF-5 |
16 a 25 |
- 2.000 |
4000 |
6400 |
|
HCF-6 |
20 a 36 |
- 2400 |
4900 |
8000 |
|
HCF-7 |
28 a 40 |
2600 |
5400 |
11000 |
|
HCF-8 |
35 a 50 |
2800 |
6000 |
13000 |
|
HCF-9 |
45 a 60 |
- 3.000 |
6700 |
16000 |
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