[发明专利]负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法无效
申请号: | 201110278855.7 | 申请日: | 2011-09-20 |
公开(公告)号: | CN102424425A | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
发明(设计)人: | 张小安 | 申请(专利权)人: | 张小安 |
主分类号: | C01G49/02 | 分类号: | C01G49/02 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 21115 | 代理人: | 宋铁军;周智博 |
地址: | 110031 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电位 fe oh sub 胶体 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法及其用途。
背景技术
长期以来,铁对热水锅炉给水处理而言是一定要去除的,国家目前对锅炉用水含铁量的控制指标为不超过0.3毫克/升。全部锅炉水处理文献都阐述要去除给水中的铁再进入锅炉。传统的关念认为,Fe(OH)3的ξ(zeta)电位为正,而由于在水中锅炉内侧金属壁表面离子化,所以水侧金属壁表面显负电性,带有正电性的Fe(OH)3胶体进入锅炉与其金属壁表面相互吸附,会结成铁垢,同时会发生去极化腐蚀,基于上述观点传统的电化学除氧器都将电化学产物沉降或过滤去除不允许其进入锅炉。
发明内容
发明目的: 本发明提供了一种负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法,其目的是解决以往的带有正电性的Fe(OH)3胶体在锅炉内容易结成铁垢,同时会发生去极化腐蚀的问题。
技术方案:本发明是通过以下技术方案实现的:
一种负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法,其特征在于:该方法的具体步骤如下:
(1)、取电化学除氧设备作为操作设备;
(2)、经过去除阳离子的钠离子交换器制备软化水,将该软化水做为进入电化学除氧设备的给水;
(3)、电化学除氧设备的电解池阳极采用铁,阴极选择现有的导体材料;
(4)、电解池阳极的铁被消耗,生成的Fe+2,Fe+2与阴极产生的OH-结合生成Fe(OH)2,Fe(OH)2再与这种软化水水中溶解氧反应生成具有负ξ(zeta)电位的Fe(OH)3胶体。
所述负ξ(zeta)电位的Fe(OH)3胶体中的电位为电动电位。
优点及效果: 本发明提供了一种负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法。
本发明中用钠离子交换器所制备的软化水作为电解池设备的给水,该电解池中采用铁作阳极,电化学反应后与该软化水中溶解氧反应生成的最终产物Fe(OH)3胶体的ξ(zeta)电位(电动电位)为负。如此,在热水锅炉供暖行业中,用钠离子交换器所制备的软化水作为电化学除氧设备的给水,电化学除氧设备的电解池阳极采用铁板,使除氧后的最终产物Fe(OH)3胶体的zet电位为负,该Fe(OH)3胶体与锅炉炉内金属壁表面的电位同性,相互排斥不能结生成铁垢,这样就省去了过滤、去除化学产物的步骤,从而很好的实现电化学方法完成炉内除氧的目的。
另外,在其它水处理行业中可利用负ξ电位的Fe(OH)3吸附或去除与之反向ξ电位的悬浮物或胶体。
具体实施方式:下面对本发明作近一步说明:
本发明提供一种负ξ电位Fe(OH)3胶体的制备方法,其特征在于:该方法的具体步骤如下:
(1)、取电化学除氧设备作为操作设备;
(2)、经过去除阳离子的钠离子交换器制备软化水,将该软化水作为进入电化学除氧设备的给水;
(3)、电化学除氧设备的电解池阳极采用铁,阴极选择现有的导体材料;
(4)、电解池阳极的铁被消耗,生成的Fe+2,Fe+2与阴极产生的OH-结合生成Fe(OH)2,Fe(OH)2再与这种软化水水中溶解氧反应生成具有负ξ(zeta)电位的Fe(OH)3胶体。
所述负ξ(zeta)电位的Fe(OH)3胶体中的电位为电动电位。
负ξ电位Fe(OH)3胶体生成过程即完成了热水锅炉内除氧的步骤。
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