聚合氯化铝是一种净水材料,无机高分子混凝剂,又被简称为聚铝,英文缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色,液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。
中文名称 | 聚合氯化铝 | 英文名 | Poly Aluminium Chloride |
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别称 | PAC、聚铝、聚氯化铝 | 化学式 | Al2Cln(OH)6-n |
CAS登录号 | 1327-41-9;101707-17-9;11097-68-0;114442-10-3; | EINECS登录号 | 215-477-2 |
熔点 | 190(253kPa) | 水溶性 | 易溶于水 |
密度 | 液体≥1.12 | 外观 | 黄色 |
应用 | 水处理 | 安全性描述 | 无毒无害 |
危险性符号 | 无 | 危险性描述 | 无 |
1.性状:无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体,有时因含杂质而呈灰黑色粘液。
2.溶解性:易溶于水及稀酒精,不溶于无水酒精及甘油
1.沸腾热解法 将结晶氯化铝在170℃下进行沸腾热解,放出的氯化氢用水吸收制成20%盐酸加回收。然后加水在60℃以上进行熟化聚合,再经固化,干燥,破碎,制得固体聚合氯化铝成品。
2.铝灰盐酸法 将铝灰(主要成分为氧化铝和钓金属铝)按一定配比加入预先加入洗涤水的反应器中,在搅拌下缓缓加入盐酸进行缩聚反应,经熟化聚合至pH值4.2~4.5,溶液相对密度为1.2左右进行沉降,得到液体聚合氯化铝。液体产品稀释过滤,蒸发浓缩干燥得固体聚合氯化铝成品。
1.应贮存在阴凉、通风、干燥、清洁的库房中。运输过程中要防雨淋和烈日曝晒,应防止潮解。
2.装卸时要小心轻放,防止包装破损。液体产品贮存期半年,固体产品贮存期一年。
PAC;是一种常用塑胶材料。 1,聚合氯化铝与其它混凝剂相比,具有以下优点:应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范围较宽(5-9间),且处理后水的PH值和碱度下降小。...
主要针对国外项目,PAC是初步验收证书或者临时验收证书,意味着电厂建成后基本达到合同要求业主同意接收电厂;FAC是最终验收证书,意味着合同约定质保期内达到业主要求,业主同意接受机组,所执行的合同基本结...
PAC基本信息
中文名称:聚合氯化铝
英文名称:Polyaluminium Chloride
中文别名:碱式氯化铝;多氯化铝;羟基氯化铝;PAC
英文别名:Aluminum chlorohydrate (anhydrous); Aluminum hydroxychloride; Aluminum oxychloride; ACH 325; ACH 331; ACH 7-321; Aloxicoll; Aluminol ACH; Aluminum chlorhydrate; Aluminum chlorhydroxide; Aluminum chloride hydroxide; Aluminum chloride hydroxide oxide, basic; Aluminum chloride oxide; Aluminum chlorohydrol; Aluminum chlorohydroxide; Aluminum hydroxide chloride; Aquarhone 18; Astringen; Astringen 10; Banoltan White; Basic aluminum chloride; Basic aluminum chloride, hydrate; Berukotan AC-P; Cartafix LA; Cawood 5025; Chlorhydrol; Chlorhydrol Micro-Dry; Chlorhydrol Micro-Dry SUF; Dialuminium-chlorid-pentahydroxid; E 200; E 200 (coagulant); EINECS 215-477-2; Gelsica; HPB 5025; Hessidrex WT; Hydral; Hydrofugal; Kempac 10; Kempac 20; Kemwater PAX 14; Locron; Locron P; Locron S; Nalco 8676; OCAL; Oulupac 180; PAC; PAC (salt); PAC 250A; PAC 250AD; PACK 300M; PALC; Paho 2S; Sansudor; UNII-HPN8MZW13M; Wickenol cps 325; Aluminum chloride, basic; [AL2(OH)nCL6-n]m; 135864-70-9; 143230-54-0; 144388-28-3; 162535-15-1; 167140-05-8; 245064-40-8; 32056-15-8; 37226-46-3; 39380-80-8; 56803-01-1; 56831-66-4; 64441-77-6; 672263-85-3; 79586-02-0; 8012-66-6; 808739-25-5; 84861-98-3; aluminum trichloride
CAS号:1327-41-9;101707-17-9;11097-68-0;114442-10-3;
分子式:AlCl3
分子量:133.3405
SMILES:OCl.[Al]
pH值:3-9
盐基度:45—95
水不溶物:0.1≤
1.是絮凝剂,主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理,如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。也用于工业废水处理,如印染废水等。此外,还用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料。2.聚合氯化铝在表面处理中用作水处理剂。3.抑汗化妆品主要原料。4.部分絮凝剂可用于食品添加剂.
CAS号:1327-41-9;101707-17-9;11097-68-0;114442-10-3;
EINECS号:215-477-2
压缩双电层
胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。
当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。
根据这个机理,当溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,也不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。这样的机理是藉单纯静电现象来说明电解质对胶粒脱稳的作用,但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解释复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐与铁盐作混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降,甚至重新稳定;又如与胶粒带同电号的聚合物或高分子有机物可能有好的凝聚效果:等电状态应有最好的凝聚效果,但往往在生产实践中ξ电位大于零时混凝效果却最少等。
实际上在水溶液中投加混凝剂使胶粒脱稳现象涉及到胶粒与混凝剂,胶粒与水溶液,混凝剂与水溶液三个方面的相互作用,是一个综合的现象。
吸附电中和
吸附电中和作用指粒表面对异号离子,异号胶粒或链状离分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了它的部分电荷,减少了静电斥力,因而容易与其它颗粒接近而互相吸附。此时静电引力常是这些作用的主要方面,但在不少的情况下,其它的作用了超过静电引力。
举例来说,用Na+与十二烷基铵离子(C12H25NH3+)去除带负电荷的碘化银溶液造成的浊度,发现同是一价的有机胺离子脱稳的能力比Na+大得多,Na+过量投加不会造成胶粒再稳,而有机胺离子则不然,超过一定投置时能使胶粒发生再稳现象,说明胶粒吸附了过多的反离子,使原来带的负电荷转变成带正电荷。铝盐、铁盐投加量高时也发生再稳现象以及带来电荷变号。上面的现象用吸附电中和的机理解释是很合适的。
吸附架桥作用
吸附架桥作用机理主要是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。还可以理解成两个大的同号胶粒中间由于有一个异号胶粒而连接在一起。高分子絮凝剂具有线性结构,它们具有能与胶粒表面某些部位起作用的化学基团,当高聚合物与胶粒接触时,基团能与胶粒表面产生特殊的反应而相互吸附,而高聚物分子的其余部分则伸展在溶液中,可以与另一个表面有空位的胶粒吸附,这样聚合物就起了架桥连接的作用。假如胶粒少,上述聚合物伸展部分粘连不着第二个胶粒,则这个伸展部分迟早还会被原先的胶粒吸附在其他部位上,这个聚合物就不能起架桥作用了,而胶粒又处于稳定状态。高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒表面饱和产生再稳现象。已经架桥絮凝的胶粒,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。
聚合物在胶粒表面的吸附来源于各种物理化学作用,如范德华引力、静电引力、氢键、配位键等,取决于聚合物同胶粒表面二者化学结构的特点。这个机理可解释非离子型或带同电号的离子型高分子絮凝剂能得到好的絮凝效果的现象。
沉淀物网捕机理
当金属盐(如硫酸铝或氯化铁)或金属氧化物和氢氧化物(如石灰)作凝聚剂时,当投加量大得足以迅速沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3、Mg(OH)2或金属碳酸盐(如CaCO3)时,水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕。当沉淀物是带正电荷(Al(OH)3及Fe(OH)3在中性和酸性pH范围内)时,沉淀速度可因溶液中存在阴离子而加快,例如硫酸银离子。此外水中胶粒本身可作为这些金属氧氧化物沉淀物形成的核心,所以凝聚剂最佳投加量与被除去物质的浓度成反比,即胶粒越多,金属凝聚剂投加量越少。
1.有吸附、凝聚、沉淀等性能,聚合氯化铝稳定性差。毒性及防护有腐蚀性,如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服,戴口罩、手套,穿长筒胶靴。生产设备要密闭,车间通风应良好。
2.有腐蚀性。加热至110℃以上时分解,放出氯化氢气体,最后分解为氧化铝;与酸反应发生解聚作用, 使聚合度和碱度降低,最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高,最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐;与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀,可降低或完全失去混凝性能。
聚合氯化铝技术参数 | ||
产 品 名 称 | 产 品 等 级 | |
饮用水(一级) | 非饮用水(二级) | |
AI2O3含量 | ≥29-32 | ≥29-30 |
盐基度% | 50-85 | 60-85 |
PH值 | 3.5-5 | 3.5-5 |
水不溶物含量 | ≤0.5-1.5 | ≤1.5-3 |
铅Pb | PPm≤3 | |
砷As | PPm≤0.5 | |
铁Fe | PPm≤0.3 | |
汞Hg | PPm≤0.2 |
PAC理论 PAC理论又称为相互作用分析理论、人格结构分析理论、交互作用分析、人 际关系心理分析,由加拿大心理学家 Eric Berne 于 1964年在《人们玩的游戏》 (Game People Play)一书中,提出了这个著名的理论。他将传统的理论加以提 升创立了整套的 PAC人格结构理论。 是一种针对个人的成长和改变的有系统的心 理治疗方法。 PAC人际交往理论 PAC的应用 交互作用的类型 PAC人格结构理论的应用 PAC人格结构理论与冲突的解决 PAC人格结构理论的优点 PAC分析理论的基本十种类型 PAC人格结构理论应用意义 无论人们是以坚决还是非坚决的方式相互影响, 当一个人对另一个人作出回 应时,存在一种社会交互作用。这种对人们之间的社会交互作用的研究叫做交互 作用分析。 这种分析理论认为,个体的个性是由三种比重不同的心理状态 构成,这就是“父母” 、“成人”、“儿童”状态
PAC 及 PAM 加药装置设计方案 一. 聚合氯化铝 适用范围广: 应用于生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理,聚合 氯化铝铁对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。 因原水性质各 异,应根据不同情况, 现场调试或作烧杯试验, 取得最佳使用条件和最佳投药量 以达到最好的处理效果。 1、使用前,将本产品按一定浓度( 10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之 充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦 可配成 2-5%直接投加,工业废水处理直接配成 5-10%投加。 2、投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而 定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,如果原用的是液体产品,可根 据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比 1:3而定。 3、使用时,将上述配制好的药液,泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。 4、一般
从PAC的定义可以看出PAC具备的特性,可以完成复杂的功能,并且系统的硬件和软件无缝集成,提高了控制系统的性能。而要完成这些功能,PLC需要额外的扩展卡才能完成。
编程时,集成的硬件和软件也是一个优势,用于PAC编程的集成开发环境(IDE)包括一个所有开发工具共享的标签名数据库。PAC使用同一个软件包来满足现有的和未来的自动化要求,而不是使用来自不同供应商的多个软件包。
PAC结合了PC的处理器、内存及软件,并且拥有PLC的稳定性、坚固性和分布式本质,PAC采取开放式结构,使用COTS(Commercial of the shelt),也就是它是选用市面上已经成熟可用的产品组合成PAC平台,如此一来有几个好处:第一,产品彼此兼容性高,整合性强;第二,这些已经上市的产品技术都已相当成熟,无论是用户或组装者都容易上手;第三,市面上已经成熟的产品在价格上都已相当低廉,在成本控制方面效果十分明显;第四,使用这些市面上已有的产品,将来升级时也较容易;第五,市场已有的现成产品,各种规格、标准都相当齐全,用户可视本身需求,快速开发出产品。
人机接口
PAC系统可以使用LO所用的同一个控制器,因此不需要额外的内嵌控制器,即可在HMI中显示图形,与大部分控制系统(尤其是在混合和过程控制业界)需要连接至控制系统的人机界面(HMI)相比,更具竞争优势。
更佳的控制运算
在控制方面,PAC提供了较传统PLC更佳的控制运算,PLC使用的PID控制算法在某些程序下并未最佳化。高级控制算法不但需要强大的浮点运算处理器,也需要大量的内存,PAC平台可以同时提供这两项资源。自从全球经济快速起飞,原料需求大增,价格不断上升,因此工程师必须将其控制算法最佳化,使它不只是简单的PID控制,以使浪费的情形降到最低。这些复杂的运算法往往运用控制设计技术(例如离散逻辑或神经网络),将过程的稳定时间(settling time)减到最短,在这方面PAC提供了很大的帮助。
实时分析能力
在机器监视应用中,来自模拟和数字LO线路的数据必须实时进行撷取和分析,以便有效地侦测到错误情况。复杂的例程用来有效地监督机器的状况,PAC提供了高效率平台,让此类应用环境可进行实时分析。
安全性更胜一筹
PAC目前锁定的最大应用领域仍是工控,而来自工厂的实时数据可以令管理阶层拥有更丰富的信息资源,以便借此进行决策,但是要安装能够提供工厂数据的系统可能相当困难。企业系统通常会通过0DBC、ADO及XML等标准输人来自自动化系统的数据。PLC的做法是通过OPC之类的标准提供通信能力,也就是说,必须加入PC才能使用。
数据反馈
通过OPC来取得数据,并且使用ODBC、ADO和XML之类的标准将数据反馈给企业,而PAC可以有效地将工厂数据整合至ERP系统中,让控制系统能够直接和外部数据库通信。而当控制系统连接至数据库及网站时,安全性的问题开始出现。为了获得最高的安全性,许多厂商选择不要将自动化系统与企业连接◇但是大致上来说,连接的优点远超过安全问题,虽然PLC可以保护它不被工厂的入侵者偷窃,但是PLC难以对抗以以太网络连接端口未受保护封包为目标的黑客。PAC可以在利用网络传输数据之际进行编码,因此而保护资料。虽然这在今天可能不是关注的焦点,但是在将来,它可能会是影响PAC进驻工厂的主要因素。
一机多用节省成本
就成本配置来看,在小型的数字控制应用中,控制器的价格可能比LO模块的价格更高。对这些应用环境而言,一个仅控制数字LO线路的微型PLC可能是理想的解决方案。但是,如果系统需要视觉或仪器控制,就必须为这些功能另外购置独立的控制器。PLC控制器并非为了仪器控制所需的高速模拟I/O或视觉应用所需的高速数据传输速度而设计,因此PLC没有视觉或仪器控制模块,必须为这些应用配置独立的控制器,从而提高成本。而以PAC的状况来看,一部控制器和机架就可以处理数字及模拟LO、动作、视觉及仪器,因此节省多部控制器的费用,每当控制系统需要多重功能时,PAC相比之下成本最低。
稳定运行
在工厂中,震动常常是造成PC死机的原因,这也是PLC的长项,大部分的PLC是采用NEMA封装。在这种环境中,具备额外冷却设计、坚固外壳、加强震动及冲撞规格的PXI平台可以提供近似于PLC的可靠性,不过此类的PXI平台上面无法配置硬盘,而用内存来取代,以避免震动所带来的不稳定。也有部分厂商将软件刻录在FPGA上来取代硬盘,如此一来可完全将机械运作排除于PAC之外,增强稳定性。
自动化控制
当厂商改用具变通性的自动化功能来满足不断变动的客户需求时,希望能够推出模块化、具有弹性而且可扩展性的控制系统。虽然在LO用途上限制于数字及操作,PLC系统也具各扩展性,但是即使想要加入视觉、仪器管制或高速模拟功能,PAC系统仍然具有扩展性。多部PC可以通过以太网络连接,并依需求向上下扩展。而在换机时,工厂的工程师必须将关机时间限制在最低程度。当控制系统必须升级,或是要替换I/0模块时,必须能够在最短的时间内更换或加人模块。PLC的模块化本质能够达到这个目的。
储存能力与数字模拟能力
储存能力也是PAC相对于PLC的优势之一,传统PLC仅有控制器的功能,并无内建硬盘或Flash,而PAC被视为PC的延伸,因此Storage的配置早已被视为标准规格之一,因此使用PAC时,可以决定何时、如何记录数据,以及采用何种格式对于数据进行采集、汇总、整理甚至分析。对于需要使用海量存储器的高速应用(例如机器状况监视)而言,拥有高速处理器及海量存储器是很重要的。因为PAC系统使用的是市面上现有的硬仵,因此PAC控制器可以采用Pentium 4处理器配备1GB内存。
在数字与模拟的处理方面,传统的PLC是惟一能够以正确的电压及电流为工业传感器及致动器提供数字I/O的平台。但是新的模块提供24V数字LO,最高可达500mA电流驱动及光学隔绝,同时也提供各种功能,诸如看门狗(watchdog)定时器,可程序化的运转状态及输人过滤器,以提高安全性和稳定性,其价格可低到每个通道5美元。传统上,模拟I/O一直是PC平台的强项,主要是由于POI总线的速度。有些PLC提供模拟LO模块,但是在设置时相当麻烦,而且没有高分辨率及数据流通能力,PAC提供的模拟输入速度高达每秒2亿个样本,分辨率可高达24位。
实时运算快速联网
在应用部分,高数据传输速率一直是在PLC平台上加入视觉功能的绊脚石。今天,模拟、数字及FireWire摄影机的影像捕捉器已经可以供PXI平台上的视觉应用程序使用,无论是要查看汽车零件或验证药品的包装都可。形态匹配、光学字符辨识、色彩匹配、测量及色彩侦测是可以整合至控制程序中许多算法的一部分。仪器控制也是PAC锁定的重点发展对象,燃料处理公司开始将测试功能整合至自动化系统中,为客户提供一个完整的测试及自动化方案。需要LO的仪器包括数字器、数据来源与任意波形产生器等等,这些I/O类型需要大量的数据流通量,只有PAC平台才能提供。
具各网络功能的PLC在这几年被炒起来,PLC多采用各式工业总线,如Fotndation、Fieldbus、DeviceNet、CAN、Modbus、Ethernet、Profibus及串行端口等来提供连接。而PAC不但作为分布式I/O模块的中心,也可以扮演受控制者,成为现有系统的一部分,在以太网络的连接方面,PAC也比PLC要容易。
RT Linux、Pharlap ETS、QNX以及VxWorks都是PAC上常见的实时操作系统,实时系统一向难以用程序设置,当前市面仍以Linux、Windows CE. net、VxWorks为主,其中WindowsCE. net因为最为用户所熟悉,所以也最为普及,不过稳定性仍是一大障碍。Linux也开始有多家厂商开始采用,至于VxWorks市面上则相当少见。实时控制系统开发工具虽然传统的梯式逻辑程序设计适合用于设计数字I/0,但是在处理模拟LO、动作或视觉时可能略嫌笨拙。PAC可采用C与C++来作为程序语言,值得注意的是NI的Lab VIEW Real-Time一类的软件已经改变了工程师对于实时控制系统开发的看法。
PAC概念提出后得到GE Fanuc公司的积极响应,并陆续发布了其PACSystems系列产品RX3i与RX7i。北美PLC主导厂商Rockwell Automation也于2003年11月宣布其ControlLogix和CompactLogix PLC事实上就是PAC。另外,NI、台湾泓格等公司也都相继推出各自的PAC系统。
中国市场对于PAC系统表现了很强的接受能力。
◆仅在2004年第一季度,GE Fanuc就宣布其PAC系统在中国的定单超过200套。其PACSystems系列产品在GE Fanuc产品结构中占据了很重要的位置,它的市场份额逐年扩大。
◆从Rockwell公司发布的数据我们可以看到中国已成为ControlLogix系统全球第二大市场。
◆研华公司ADAM-5000, ADAM-6000等PAC产品的市场也在逐年上升。
◆泓格科技产品WinCON-8000基于32位RISC处理器与实时操作系统(RTOS),及其CANopen/DevicNet解决方案,掀起了2006年度中国工控领域的一轮PAC旋风。
虽然从外形上来看,PAC与传统的PLC非常相似,但究其实质,PAC系统的性能却广泛得多。作为一种多功能的控制平台,用户可以根据系统的需要,组合和搭配相关的技术和产品以实现功能的侧重,因为基于同一发展平台进行开发,所以采用PAC系统保证了控制系统各功能模块具有统一性,而不仅是一个完全无关的部件拼凑成的集合体。
综合业界专家的意见,所谓PAC系统应该具备以下一些主要的特征和性能:
◆提供通用发展平台和单一数据库,以满足多领域自动化系统设计和集成的需求
◆一个轻便的控制引擎,可以实现多领域的功能,包括:逻辑控制、过程控制、运动控制和人机界面等
◆允许用户根据系统实施的要求在同一平台上运行多个不同功能的应用程序,并根据控制系统的设计要求,在各程序间进行系统资源的分配
◆采用开放的模块化的硬件架构以实现不同功能的自由组合与搭配,减少系统升级带来的开销
◆支持IEC-61158现场总线规范,可以实现基于现场总线的高度分散性的工厂自动化环境
◆支持事实上的工业以太网标准,可以与工厂的EMS、ERP系统轻易集成
◆使用既定的网络协议,程序语言标准来保障用户的投资及多供应商网络的数据交换