聚合硫酸铁厂家
更新时间:2026-03-12 13:10:23 ip归属地:凉山,天气:多云转小雨,温度:11-25 浏览次数:3 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸铁环保科技(凉山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 564651 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚合硫酸铁 |
| 产品品牌 | 万邦 |
| 产品规格 | 固/液 |
| 发货城市 | 郑州 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 11%、21% |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 1000KG |
| 产品颜色 | 固态黄色粉末、液态红棕色液体 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 适用领域 | 各个行业的废水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 固体含量 | 21% |
| 固体外观 | 黄色粉末 |
| 盐基度 | 16-30 |
| 液体含量 | 11% |
| 液体外观 | 红棕色液体 |
| 范围 | 聚合硫酸铁供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 西昌市、盐源县、德昌县、会理市、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县等区域。 |





凉山聚合硫酸铁的使用方法
使用时,一般将液体硫酸凉山聚合硫酸铁配成10%~50%的水溶液(在原水浊度高时可直接投加),固体凉山聚合硫酸铁配成10%~30%的水溶液,再根据具体情况将配好的溶液按 的条件和药剂量投加,经充分搅拌后可得到 的混凝效果。
凉山聚合硫酸铁的用量可根据原水的不同浊度,测定 投药量,一般浑浊(浊度在100~500mg/L)水使用本品30~50kg/1000t;非饮用水高浊度工业污水可适当投加。
以除磷为目的时,出水总磷不同,可投加的凉山聚合硫酸铁位置不同。含磷量比较小,可投加于初沉池中;含磷量比较高时,则在二沉池出水投加混凝剂并进行过滤处理;没有生化池时,则可直接投加凉山聚合硫酸铁,再加絮凝剂。
凉山聚合硫酸铁是除磷剂吗
凉山聚合硫酸铁的特点
1.新型、优质、铁盐类无机高分子絮凝剂;
2. 混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快;
3. 净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,,无害,可靠;
4. 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;
5. 适应水体PH值范围宽为4-11, PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小;对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳;
6. 液体凉山聚合硫酸铁投加简便,不用二次溶解,投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。

凉山聚合硫酸铁PFS的用途:
凉山聚合硫酸铁广泛应用于工业污水处理,如电厂废水、焦化废水、印染废水、屠宰废水、城市污水等各种工业废水。具有良好的脱色,除COD、BOD,除磷,除臭,除油,除菌,以及去除水中重金属离子和放射性物质的作用。
凉山聚合硫酸铁的使用方法和用量:
凉山聚合硫酸铁使用时要用清水溶解成溶液,浓度按照10-30%,加入自来水充分搅拌至其完全溶解,溶解静置后呈红棕色液体,然后再注水稀释到所需浓度后使用。水厂可以直接配制成2-5%浓度投加使用,工业废水建议5-10%浓度。
投加量根据原水的浓度,水质水量来进行调试确定较佳投药量。如为液体凉山聚合硫酸铁可以根据药液浓度计算,稀释时要注意用清洁的自来水,若药剂溶液中有少量的沉淀物为正常现象。
凉山聚合硫酸铁是一种无机高分子混凝剂,可以混凝沉淀水中的有机物和其他杂质。主要利用水解过程中产生的多核配合物对水中溶胶颗粒的强吸附作用,中和悬浮颗粒的表面电荷。通过胶体粒子在其不稳定性、成键、架桥、交联等碰撞,吸引凝结成明矾状的集聚体,然后过滤沉淀物,使水快速澄清,从而达到净化的目的。凉山聚合硫酸铁的净水效果相对较好,净化后的原水PH值和总碱度变化幅度较小,对处理设备腐蚀性较小。
我们在冬天常用的暖手宝,一部分暖手宝中,里面的液体会存在醋酸钠成分,很多人提到它的时候,几乎都是认为它主要是用在处理水这一方面,其实,能够用在暖手宝之中,也说明了它的应用广泛:它溶于水,加热后溶解度暴涨。它可以反复使用,当然暖手袋可以循环使用。只要把暖手袋放入沸水中加热约10分钟,凝结了的溶质便会再次溶解;这是由于在高温下,溶质的可溶性增加。在溶解的过程中,溶质进行吸热反应,再次成为过饱和溶液。









