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  • 氯化鑭除氟反應原理

     
     
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    氯化鑭除氟反應原理

     

    氯化鑭除氟是一種高效且成熟的技術,其核心是利用鑭(La3?)離子與氟(F?)離子能形成極難溶于水的氟化鑭(LaF?)沉淀,從而將氟離子從水中 “固定” 下來并分離出去。

    一、 核心反應原理

    1. 化學方程式

    當氯化鑭溶液投加到含氟水中時,會發生如下反應:

    LaCl? (aq) + 3NaF (aq) LaF? (s) + 3NaCl (aq)

    2. 離子方程式

    反應的本質是 La3?和 F?之間的直接結合:

    La3? (aq) + 3F? (aq) LaF? (s)

    3. 驅動力:極低的溶度積(Ksp)

    這個反應之所以能進行得非常徹底,根本原因在于產物氟化鑭(LaF?)的溶度積常數(Solubility Product Constant, Ksp)極低。

    二、 影響除氟效果的關鍵因素

    要實現高效除氟,必須精確控制以下幾個關鍵參數:

    1. pH 值(最重要的影響因素)

    pH 值對除氟效果有決定性影響,最佳反應區間為中性至弱堿性(pH 6.5 - 8.5)。

    H? + F? ? HF (aq)

    La3? + 3OH? La(OH)? (s)

    2. 藥劑投加量

    3. 反應時間與攪拌強度

    4. 共存離子的影響

    水中的其他陰離子,如 ** 碳酸根(CO?2?)、磷酸根(PO?3?)、硫酸根(SO?2?)** 等,也可能與 La3?發生反應生成相應的難溶鹽,從而消耗部分 La3?,對除氟效果產生一定干擾。其中,磷酸根的影響尤為顯著。

    三、 典型工藝流程圖

    一個完整的氯化鑭除氟工藝通常包括以下單元:

    1. 原水調節:對原水進行 pH 值調節,使其進入最佳反應范圍(pH 7.0 左右)。

    2. 混合反應:在快速混合池中投加氯化鑭溶液,進行高強度攪拌,確保藥劑與水快速混合。

    3. 絮凝:將混合后的水流引入絮凝池,進行低速攪拌。在此階段,微小的 LaF?顆粒會相互碰撞、團聚,形成較大的絮狀顆粒(俗稱 “礬花”)。有時會輔助投加少量高分子絮凝劑來強化效果。

    4. 沉淀:水流進入沉淀池,在重力作用下,含有 LaF?的絮體緩慢下沉,形成底部的污泥層。上清液(處理水)從池體上部流出。

    5. 過濾(可選):如果對出水水質要求極高,可以在沉淀后增加過濾單元(如砂濾池),進一步截留水中殘余的微小顆粒,確保出水氟含量達標。

    6. 污泥處理:定期排出沉淀池底部的污泥(主要成分是 LaF?),進行濃縮、脫水后妥善處置。

    四、 技術優勢與局限性

    在污水處理中,氯化鑭與氟離子反應生成的氟化鑭(LaF?),其去除方法主要是物理分離。

    簡單來說,整個過程分兩步:

    1. 化學沉淀:La3? + 3F? LaF? (s)

    2. 物理分離:將生成的 LaF?沉淀物從水中分離出來。

    以下是具體的去除步驟和方法:

    核心去除流程

    1. 絮凝與沉淀 (Flocculation & Sedimentation)

    這是最關鍵的分離環節。單純的 LaF?顆粒很細小,需要通過 “絮凝” 使其變大變重,以便沉降。

    1.  快速混合:將絮凝劑快速分散到污水中。

    2.  慢速攪拌:讓小絮體有機會碰撞、合并成大絮體。

    3.  靜置沉淀:在沉淀池,大絮體在重力作用下自然下沉,形成污泥層。

    2. 過濾 (Filtration)

    當對出水水質要求極高時,會在沉淀后增加過濾單元,作為深度處理。

    3. 污泥處理與處置 (Sludge Handling & Disposal)

    從沉淀池和濾池中排出的污泥,含有大量的氟化鑭,這是氟的最終 “歸宿”。

    在污水除氟工藝中,氯化鑭的作用是將水溶性的氟離子 “固定” 成不溶于水的氟化鑭,而真正的 “去除” 是通過絮凝沉淀等物理手段將其從水體中分離出來,并最終隨污泥進行妥善處理。

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