Dane techniczne
| Nazwa odczynnika | PIX111 |
| Wzór chemiczny | FeCl3 |
| Rodzaj | inne |
| Wygląd zewnętrzny / postać | Gęsta, jednorodna ciecz o brunatno-żółtej barwie |
| Rodzaj opakowania | zależy od wielkości zamówienia |
Kontakt
Chcesz zamówić produkt, lub potrzebujesz więcej informacji na jego temat zadzwoń: +48 730-924-534 lub napisz do nas:
Opis produktu
Czym jest Pix111?
Pix 111, znany również jako koagulant żelazowy Pix 111, to specjalistyczny środek chemiczny należący do grupy koagulantów żelazowych. Jego głównym składnikiem jest chlorek żelaza (III), czyli wodny roztwór chlorku żelaza o wysokim stężeniu żelaza trójwartościowego (Fe³⁺). Produkt ma charakterystyczną, gęstą, brunatno-pomarańczową barwę i jest silnie kwasowy.
Pix 111 to koagulant nieorganiczny oparty na trójwartościowym żelazie, stosowany powszechnie w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, uzdatniania wody oraz usuwania siarkowodoru. Ze względu na wysoką efektywność w procesach strącania fosforu ze ścieków i poprawę kondycjonowania osadów, jest jednym z najczęściej wybieranych preparatów z serii PIX.
Produkt ten jest znany z wyjątkowej skuteczności w eliminowaniu niepożądanych zanieczyszczeń i poprawie jakości ścieków przed ich odprowadzeniem do środowiska. W praktyce Pix 111 w oczyszczaniu ścieków pełni rolę uniwersalnego, wydajnego i bezpiecznego rozwiązania dla stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni.
Fizyczne i chemiczne właściwości Pix 111
a) Właściwości fizyczne
– Stan skupienia: Gęsta, jednorodna ciecz o brunatno-żółtej barwie. Roztwór jest klarowny (bez widocznych zawiesin) przy prawidłowych warunkach składowania. Zapach kwaśny, o lekkiej metalicznej nucie charakterystycznej dla soli żelaza i chlorków.
– Rozpuszczalność i mieszalność:
- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie w całym typowym zakresie procesowym – nie wymaga podgrzewania do sporządzania roztworów roboczych.
- Dobrze mieszalny z wodą wodociągową i procesową. Nie zaleca się mieszania z roztworami zasadowymi bez kontroli pH (może dojść do gwałtownego wytrącania Fe(OH)₃).
- Zalecane jest dodawanie Pix 111 do wody, nie odwrotnie – pozwala to uniknąć niekontrolowanego wydzielania ciepła i rozbryzgów.
– Gęstość: Około 1,40–1,50 g/cm³ w temperaturze 20 °C. Wzrost temperatury obniża gęstość i lepkość, co należy uwzględnić przy doborze pomp dozujących.
– .Lepkość: Produkt ma wysoką lepkość typową dla roztworów soli nieorganicznych, która maleje wraz ze wzrostem temperatury. Przy doborze armatury i pomp należy uwzględnić wartość lepkości rzędu kilkudziesięciu mPa·s w 20 °C. Wysoka lepkość sprzyja laminarnemu przepływowi – zaleca się krótkie odcinki ssawne i łagodne łuki rurociągów.
– Punkt krystalizacji: Około –20 °C, co umożliwia bezpieczne magazynowanie w typowych warunkach przemysłowych w Europie Środkowej. W przypadku długotrwałego wychłodzenia może pojawić się zmętnienie lub krystalit, które ustępują po ogrzaniu i delikatnym wymieszaniu roztworu.
– Temperatura zapłonu / palność: Nie dotyczy – roztwór wodny nie jest palny. W kontakcie z metalami może jednak wydzielać śladowe ilości wodoru, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni magazynowych.
– Przewodnictwo elektryczne: Wysokie – produkt jest roztworem jonowym, co należy uwzględnić przy stosowaniu czujników przewodności oraz w instalacjach narażonych na korozję elektrolityczną.
– pH: Silnie kwaśne, poniżej 1 (20 °C). Wymaga stosowania materiałów odpornych chemicznie oraz odpowiednich środków ochrony osobistej.
– Higroskopijność: Umiarkowana – roztwór może pochłaniać wilgoć i dwutlenek węgla z powietrza, dlatego należy przechowywać go w szczelnie zamkniętych zbiornikach, co ogranicza zmianę składu i powstawanie nalotów na króćcach.
– Kolor i zapach: Barwa brunatno-żółta do brunatno-pomarańczowej. Zapach kwaśny, lekko chlorowodorowy i metaliczny. Długotrwałe napowietrzanie może powodować powstawanie osadów tlenkowo-wodorotlenkowych żelaza na ściankach zbiorników – zjawisko naturalne dla soli Fe(III).
– Kompatybilność materiałowa:
- Zalecane materiały: PE, PE-HD, PP, PVC-U, PVDF, GRP (laminat), PTFE.
- Uszczelnienia: EPDM, FKM (Viton), PTFE.
- Nie zaleca się: stali czarnej, żeliwa, stali węglowej, betonu niepowlekanego, a także stali kwasoodpornej w długim kontakcie statycznym (ryzyko korozji wżerowej spowodowanej chlorkami).
- Pompy: membranowe lub zębate z głowicą z PP/PVDF/PTFE; zaleca się krótkie odcinki ssawne i odpowietrzenie głowicy.
– Przechowywanie i transport:
- Zbiorniki: dwupłaszczowe z PE lub GRP, wyposażone w wannę wychwytową.
- Temperatura: +5 do +30 °C; unikać długotrwałego nagrzewania powyżej 35 °C.
- Mieszadła: wolnoobrotowe, aby uniknąć napowietrzania i wytrącania osadów.
- Wentylacja: zbiorniki powinny być wyposażone w filtry oddechowe kwasoodporne lub pochłaniacze mgły.
b) Właściwości chemiczne
– Skład chemiczny (typowe parametry):
- Około 40 % chlorku żelaza(III) w roztworze wodnym.
- Żelazo całkowite: ok. 13,4 %.
- Żelazo (II): ≤ 0,3 %.
- Jony Cl⁻: ok. 27 %.
- Zawartość domieszek metali ciężkich i siarczanów jest minimalna i spełnia wymagania przemysłowe dla procesów oczyszczania ścieków.
– Charakter kwasowy i buforowy: Pix 111 ma silnie kwaśny odczyn (pH < 1), dzięki czemu wykazuje wysoką aktywność koagulacyjną. W praktyce oznacza to szybkie neutralizowanie ładunków elektrostatycznych cząstek koloidalnych, co inicjuje proces koagulacji. W miejscu dozowania następuje lokalny spadek pH, który ułatwia powstawanie jąder flokulacyjnych.
– Reaktywność:
- Z fosforanami (PO₄³⁻): tworzy trudno rozpuszczalne fosforany żelaza (FePO₄), co umożliwia skuteczne strącanie fosforu ze ścieków.
- Z siarczkami (S²⁻): reaguje z nimi, tworząc siarczki żelaza (FeS, Fe₂S₃) – dzięki temu Pix wiąże siarczki i ogranicza emisję siarkowodoru.
- Z koloidami i związkami organicznymi: neutralizuje ich ładunki, powodując tworzenie się większych agregatów, które łatwo opadają.
- Hydroliza w wodzie: prowadzi do powstawania osadów wodorotlenków żelaza (Fe(OH)₃), które odpowiadają za efektywną koagulację i klarowanie cieczy.
– Stabilność chemiczna: Produkt jest stabilny przez wiele miesięcy pod warunkiem przechowywania w szczelnych zbiornikach, z dala od źródeł ciepła i promieniowania słonecznego. Napowietrzanie roztworu lub kontakt z tlenem może prowadzić do tworzenia się nalotów na ściankach zbiorników – zaleca się okresową recyrkulację cieczy magazynowej.
– Zgodność i niezgodność chemiczna:
- Nie mieszać bezpośrednio z silnymi utleniaczami, zasadami ani roztworami polimerów kationowych w jednym punkcie dozowania (może dojść do destabilizacji i żelowania).
- W kontakcie z metalami aktywnymi przyspiesza korozję, dlatego konieczna jest odpowiednia wentylacja i użycie materiałów odpornych chemicznie.
– Korozja i wpływ na materiały: Roztwór ma charakter chlorkowy, dlatego sprzyja korozji wżerowej metali, zwłaszcza stali nierdzewnych. Rurociągi, zbiorniki i armatura powinny być wykonane z tworzyw sztucznych (PE, PP, PVC-U, PVDF) lub laminatów (GRP). Beton należy zabezpieczyć wykładzinami chemoodpornymi. W przypadku rozlania roztworu – miejsce należy natychmiast spłukać dużą ilością wody i zneutralizować łagodną zasadą (np. NaHCO₃).
– Aspekty procesowe:
- Punkt dozowania: za osadem recyrkulowanym lub przed komorą szybkiego mieszania.
- Czas kontaktu: kilka sekund w strefie szybkiego mieszania, następnie kilkanaście minut łagodnej flokulacji.
- Kontrola parametrów: stężenie ortofosforanów, zawartość siarkowodoru, pH, mętność, testy słoikowe (jar test).
- Polimery wspomagające: można stosować po koagulacji (Pix 111 → polimer), aby poprawić odwodnienie osadów i ich strukturę.
– Bezpieczeństwo i higiena pracy:
- Stosować środki ochrony indywidualnej: okulary lub przyłbicę, rękawice z EPDM, butylowe lub neoprenowe, odzież kwasoodporną.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami – przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Wyciek należy zneutralizować materiałem chłonnym obojętnym, a następnie łagodną zasadą i zutylizować zgodnie z procedurą zakładową.
Zastosowania koagulanta żelazowego Pix 111
a) Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
Pix 111 to jeden z najczęściej stosowanych koagulantów w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Jego głównym zadaniem jest usuwanie związków fosforu, siarkowodoru, tłuszczów, koloidów oraz substancji organicznych, które pogarszają jakość ścieków i obciążają oczyszczalnię.
Dzięki obecności trójwartościowego żelaza (Fe³⁺), koagulant ten skutecznie reaguje z fosforanami, tworząc trudno rozpuszczalne fosforany żelaza (FePO₄). W ten sposób eliminuje fosfor ze ścieków, co zapobiega eutrofizacji wód powierzchniowych, czyli nadmiernemu rozwojowi glonów i zakwitów w zbiornikach wodnych.
Proces ten jest istotny zarówno w komunalnych oczyszczalniach ścieków, jak i w przemyśle, gdzie normy dotyczące zawartości fosforu w ściekach odprowadzanych do środowiska są coraz bardziej restrykcyjne.
Pix 111 może być dozowany na różnych etapach technologicznych:
- Wstępne oczyszczanie chemiczne – do szybkiego usuwania fosforu i zawiesin przed częścią biologiczną.
- Część biologiczna – w reaktorach osadu czynnego, gdzie wspomaga proces nitryfikacji i denitryfikacji, stabilizując warunki tlenowe.
- Oczyszczanie końcowe (polerowanie ścieków) – do doczyszczania ścieków oczyszczonych biologicznie i redukcji resztkowego fosforu.
Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania Pix 111 do ograniczania emisji siarkowodoru (H₂S) w systemach kanalizacyjnych i osadowych, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom i korozji infrastruktury.
Dzięki swojej uniwersalności, koagulant żelazowy Pix 111 jest stosowany w wielu branżach: spożywczej, mleczarskiej, mięsnej, chemicznej, petrochemicznej, celulozowo-papierniczej czy metalurgicznej.
b) Uzdatnianie wody
Koagulant żelazowy Pix 111 znajduje szerokie zastosowanie również w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków technologicznych. Stosuje się go w stacjach wodociągowych, zakładach przemysłowych, a także w obiegach chłodniczych i wodach technologicznych wymagających wysokiej czystości.
W procesach uzdatniania wody pełni rolę doskonałego środka strącającego i koagulacyjnego, który usuwa:
- barwę i mętność,
- związki organiczne i humusowe,
- żelazo i mangan,
- metale ciężkie (np. ołów, miedź, cynk),
- mikroorganizmy i bakterie wiążące się z cząstkami zawieszonymi.
Dzięki wysokiej zawartości chlorku żelaza(III), Pix 111 działa jako koagulant nieorganiczny oparty na trójwartościowym żelazie, który szybko neutralizuje ładunki koloidów, powodując ich aglomerację i opadanie.
Z tego powodu jest chętnie stosowany w koagulacyjnych i flokulacyjnych etapach uzdatniania wody — w połączeniu z flokulantami polimerowymi zwiększa skuteczność klarowania cieczy.
W zakładach przemysłowych koagulant Pix 111 stosuje się także do:
- uzdatniania wody technologicznej w obiegach zamkniętych,
- usuwania siarkowodoru i uzdatniania wody chłodniczej,
- oczyszczania wód popłucznych z filtrów i płukania instalacji procesowych.
Wysoka efektywność w szerokim zakresie pH (5–11) sprawia, że produkt jest stabilny i skuteczny w różnych warunkach technologicznych, zarówno przy wodach powierzchniowych, jak i podziemnych.
c) Kondycjonowanie osadów
W procesach kondycjonowania osadów ściekowych, Pix 111 pełni bardzo ważną rolę poprawiającą strukturę i właściwości fizyczne osadu.
Działa poprzez neutralizację ładunków cząstek organicznych i mineralnych, co sprzyja tworzeniu większych i bardziej zwartych floków.
To z kolei przekłada się na:
- lepsze odwadnianie osadów,
- mniejsze zużycie polimerów wspomagających,
- niższe koszty transportu i utylizacji osadów.
Dzięki działaniu żelaza (Fe³⁺), osady po obróbce Pix 111 wykazują większą stabilność i odporność na fermentację beztlenową, co ogranicza powstawanie siarkowodoru oraz innych gazów odorowych.
Produkt pomaga również w ograniczeniu korozji urządzeń odwadniających i neutralizuje zjawisko pienienia się osadów.
W praktyce Pix 111 jest dozowany przed wirówkami, prasami taśmowymi lub komorowymi, a także w liniach fermentacyjnych, gdzie poprawia gęstość i klarowność cieczy nadosadowej.
Zastosowanie tego koagulanta w kondycjonowaniu osadów to nie tylko korzyść technologiczna, ale także ekonomiczna — mniejsza ilość osadu końcowego oznacza realne oszczędności eksploatacyjne.
d) Usuwanie siarkowodoru i ochrona środowiska
Pix 111 jest wyjątkowo skuteczny w procesach usuwania gazowego siarkowodoru (H₂S), zarówno w ściekach, jak i w komorach fermentacyjnych czy systemach kanalizacyjnych.
Działa poprzez chemiczne wiązanie siarczków i przekształcanie ich w nierozpuszczalne związki żelaza, głównie siarczki żelaza (FeS), które są obojętne i stabilne w środowisku wodnym.
Taki mechanizm działania przynosi kilka istotnych korzyści:
- Eliminuje nieprzyjemny zapach, charakterystyczny dla ścieków beztlenowych.
- Chroni infrastrukturę – ogranicza korozję rur, zbiorników, pomp i armatury, które są szczególnie narażone na działanie siarkowodoru.
- Poprawia warunki pracy personelu, redukując ryzyko ekspozycji na toksyczne gazy.
- Stabilizuje osady i redukuje procesy gnilne, co pozytywnie wpływa na bilans tlenowy w oczyszczalni.
Koagulant Pix 111 jest często stosowany w miejscach, gdzie dochodzi do rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych – np. w kanałach ściekowych, osadnikach, komorach fermentacyjnych, zbiornikach retencyjnych oraz tłoczniach ścieków.
Zastosowanie produktu w tych punktach pozwala zapobiec emisji odorów u źródła, a nie tylko maskować skutki nieprzyjemnych zapachów.
Dzięki takim właściwościom Pix 111 stanowi skuteczne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w otoczeniu instalacji wodno-ściekowych.
