FeCl3 ສຳລັບການບຳບັດນ້ຳເສຍ ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການແຂງຕົວ-ການຕົກຕະກອນໂດຍໃຊ້ທາດເຫຼັກ ferric: ເຮັດໃຫ້ colloids ລົບເປັນກາງ, ກຳຈັດ SS/ຄວາມຂຸ່ນ/ສີ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ phosphate ຕົກຕະກອນກ່ອນການຕົກຕະກອນ. "ປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເຈ້ຍ" ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼັງຈາກນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ການທົດສອບ jar ໃນຕົວຢ່າງຈາກໂຮງງານ.
FeCl3 (ເຟີຣິກຄລໍໄຣດ໌ / ທາດເຫຼັກໄຕຄລໍໄຣດ໌ / ທາດເຫຼັກ III ຄລໍໄຣດ໌, CAS 7705-08-0) ຮູບແບບການຄ້າທົ່ວໄປ ແຫຼວ 36–40% (FECL3-40L) ຫຼື ຂອງແຂງປະມານ 96% ສຳລັບການລະລາຍ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນອຸດສາຫະກໍານໍ້າ. ເຟີຣິກຊັນເຟດ / ເຟີຣິກຊັນເຟດ IIIຄຳສັ່ງຊື້ B2B ທີ່ມີ COA/MSDS ຕໍ່ຊຸດ — ຢ່າປ່ຽນແທນ SOP ຂອງໂຮງງານດ້ວຍເລກທີ່ຫ້ອງທົດລອງ.
- Fe³⁺ ເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນນ້ຳທີ່ແຂງແຮງ; ຄ່າ pH ແລະ ຄວາມເປັນດ່າງຂອງນ້ຳຈະກຳນົດ floc — ບໍ່ພຽງແຕ່ "ເພີ່ມທາດເຫຼັກຊັນເຟດຫຼາຍຂຶ້ນ".
- ຮູບແບບແຫຼວ 36–40% ດ້ວຍ ETP ໄວ; ຮູບແບບແຂງ 96% ເມື່ອເກັບຮັກສາ/ປະສົມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ — ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຈະຖືກປ່ຽນຕາມ COA.
- ການທົດສອບກະປ໋ອງແມ່ນເປັນສິ່ງບັງຄັບເມື່ອປ່ຽນສີ, ລະດູການ, ຫຼື ກຸ່ມສານເຄມີ; ຫ້ອງທົດລອງ ≠ ປະລິມານຢາທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຊື່ການຄ້າ ແລະ ຮູບແບບການສະໜອງ
ໃນລາຍການສິນຄ້າ ແລະ RFQs, ສານດຽວກັນອາດຈະປາກົດພາຍໃຕ້ຫຼາຍຊື່. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ/ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ສາມາດປຽບທຽບຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບ COA.
| ຊື່ / ແຝງ | ໝາຍເຫດທາງການຄ້າ | ຮູບແບບທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| FeCl3 / FeCl₃ | ສັນຍະລັກສູດໃນ COA ແລະ RFQ | ຂອງແຫຼວ ຫຼື ຂອງແຂງ |
| ທາດເຫຼັກ (III) ຄລໍໄຣດ໌ / ທາດເຫຼັກ (III) ຄລໍໄຣດ໌ | ຊື່ທາງວິຊາການພາສາຫວຽດນາມ | ແຫຼວ 36–40% · ແຂງ ~96% |
| chloride Ferric | ຊື່ EN ທົ່ວໄປສຳລັບ B2B | ນ້ຳຢາ / ແຂງ |
| ທາດເຫຼັກໄຕຣຄລໍໄຣດ໌ / ທາດເຫຼັກ (III) ຄລໍໄຣດ໌ | ນາມແຝງ EN / SDS | ຕາມຊັ້ນຮຽນ |
| ທາດອະລູມິນຽມເຫຼັກ / ທາດອະລູມິນຽມເຫຼັກ | ຊື່ອຸດສາຫະກຳການຕົກຕະກອນທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າ (ບໍ່ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ແຍກຕ່າງຫາກ) | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຕິດກັບ FeCl3 ຫຼືເກືອທາດເຫຼັກອື່ນໆ — ອ່ານ COA |
ເສັ້ນທາງການເງິນ Loc Thien ສຳລັບໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ມີບູລິມະສິດ FeCl3 ແຫຼວ 36–40%ເມື່ອຊື້ ແລະ ປຽບທຽບລາຄາ, ຂໍໃຫ້ COA ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າ "ສານລະລາຍເຟີຣິກຄລໍໄຣດ໌" ຫຼື "ທາດເຫຼັກ (III) ຄລໍໄຣດ໌ອະລູມິນຽມ" ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນກັບ FeSO4 ຫຼື ສ່ວນປະສົມທີ່ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ Fe. ສຳລັບຄຳນິຍາມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງໜ່ວຍງານ, ເບິ່ງບົດຄວາມ. FeCl3 (ທາດເຫຼັກ (III) ຄລໍໄຣດ໌) ແມ່ນຫຍັງ?.
ກົນໄກການແຂງຕົວຂອງ Fe³⁺ ໃນ XLNT
ເມື່ອເພີ່ມເຂົ້າໃນນໍ້າ, FeCl3 ຈະໄຮໂດຣໄລສ໌ເພື່ອສ້າງຊະນິດ Fe³⁺/hydroxo-iron. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໄຟຟ້າເປັນກາງ ຕົວການຕົກຕະກອນມີຄ່າລົບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Fe(OH)₃ ຈະລອຍຕົວຂຶ້ນເພື່ອ "ກວາດ" ອະນຸພາກທີ່ແຂວນລອຍ. ຟອສເຟດສາມາດຕົກຕະກອນເປັນເກືອທາດເຫຼັກຟອສເຟດ - ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ ETP ຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ FeCl3 ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຟອສຟໍຣັດມີຄວາມເຂັ້ມງວດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, FeCl3 ສາມາດຫຼຸດສີຂອງຄໍລອຍໄດ້ບາງສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການແຍກນ້ຳມັນອີມັນຊັນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ COD ທີ່ລະລາຍ ສິ່ງນີ້ມັກຈະຕ້ອງການຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ ຫຼື ຂະບວນການອົກຊີເດຊັນທີ່ກ້າວໜ້າ. ວິສະວະກອນຄວນແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈຸດປະສົງ: ຄຸນນະພາບນ້ຳ (SS/ຄວາມຂຸ່ນ) ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ "ການບັນລຸ COD ທາງອອກ".
ປະສິດທິພາບແມ່ນຂຶ້ນກັບ pH, ຄວາມເປັນດ່າງ, SS ເບື້ອງຕົ້ນ, ເວລາຄົນ (ໄວ/ຊ້າ), ແລະ ໂພລີເມີ flocculant (ຖ້າມີ). pH ບໍ່ຖືກຕ້ອງ → "ສານເຄມີຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປແຕ່ນໍ້າຍັງຄົງຂຸ່ນ" ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກເພີ່ມປະລິມານຢາແລ້ວກໍຕາມ.
ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳເສຍ
ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຈັບຕົວກັນຂອງ Fe³⁺ ແລະ ຟອສເຟດ, FeCl3 (ferric chloride) ຈຶ່ງພົບໃນ ETP ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກໃຕ້ - ແຜ່ນແພ, ເຈ້ຍ, ອາຫານ, ແລະ ສວນອຸດສາຫະກຳປະສົມ. ປະສິດທິພາບຕົວຈິງຍັງຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການທົດສອບໃນກະປ໋ອງ, ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຊື່ໃນໃບແຈ້ງໜີ້.
- ການຍ້ອມສີ/ການໃສ່ສີຜ້າແພ: ຕົວແທນແກ້ໄຂສີ + SS; ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະປະສົມກັບ pH ແລະໂພລີເມີ; ຢ່າຄາດຫວັງວ່າ FeCl3 ຢ່າງດຽວຈະປິ່ນປົວ COD ທີ່ລະລາຍທັງໝົດ.
- ເຂດອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ, ອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປະສົມ: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂຸ່ນ/TSS, ສະໜັບສະໜູນການຕົກຕະກອນທາງຊີວະພາບກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງການຕົກຕະກອນ.
- ຟອສເຟດ / ໂພຊະນາການ: ເມື່ອຫ້ອງທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ P ສູງ ແລະ Fe ໃນການທົດສອບ jar ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາ alum/PAC ໃນຕົວຢ່າງນັ້ນ.
- ນ້ຳເຊາະ/ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍາກທີ່ຈະບຳບັດ: ນີ້ອາດຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ກ່ອນການປຸງແຕ່ງ — ການທົດສອບກະປ໋ອງບັງຄັບ, ຢ່າຄັດລອກຢາຈາກໂຮງງານອື່ນ.
FeCl3 ບໍ່ແມ່ນ "ວິທີແກ້ໄຂນ້ຳເສຍທັງໝົດ". ເມື່ອຕ້ອງການ Fe²⁺ (ການຫຼຸດຜ່ອນ/Fenton/Cr6+), ເບິ່ງ FeCl2 ແລະປຽບທຽບປະສິດທິພາບ; ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງ FeCl2 ທຽບກັບ FeCl3.
ມັນເປັນຂອງແຫຼວ 36–40% ຫຼື ຂອງແຂງ 96%?
- ແຫຼວ 36–40%: ຕື່ມປັ໊ມຕັກຢາ, ເໝາະສຳລັບ ETP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ກວດສອບການກັດກ່ອນຂອງທໍ່/ປັ໊ມ; ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕາມ COA ແບບກຸ່ມ.
- ງູ ~96%: ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ/ເກັບຮັກສາໃນບາງກໍລະນີ; ຕ້ອງປະສົມນ້ຳຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ການຈັບຕົວເປັນກ້ອນ; ປ່ຽນເປັນມກ/ລິດ FeCl3 ຕົວຈິງກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບປະລິມານ.
ຄຳຖາມອ້າງອີງ B2B: ລະບຸຮູບແບບຢ່າງຈະແຈ້ງ + % + ການຫຸ້ມຫໍ່ (ກະປ໋ອງ/ກອງ/IBC/ຖັງ) + COA/MSDS — ຫຼີກລ່ຽງການປຽບທຽບທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງຂອງ "ທາດເຫຼັກຊັນເຟດ" ລະຫວ່າງ FeCl3 ແລະ FeSO4.
ປະລິມານຢາເປົ້າໝາຍ ແລະ ການທົດສອບໃນກະປ໋ອງ
| ຈຸດປະສົງ / ບໍລິບົດ | ປະລິມານຢາ FeCl3 (ສະແດງອອກເປັນສ່ວນປະກອບຢ່າງຫ້າວຫັນ, ppm) — ສຳລັບເປັນຄຳແນະນຳເທົ່ານັ້ນ. | ການກວດກາ |
|---|---|---|
| ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂຸ່ນ/TSS ໃນນ້ຳ CN ທີ່ອ່ອນໆຫາປານກາງ. | ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີລະດັບຄວາມກວ້າງ 50–300+ (ອີງຕາມການທົດສອບ jar) | ຄ່າ pH ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ, ອັດຕາການຕົກຕະກອນ |
| ການຍ້ອມສີ/ໃສ່ສີຜ້າ + SS | ຫຼືສູງກວ່າ; 100–500+ ຂຶ້ນກັບສີ ແລະ ຄວາມເປັນດ່າງ. | ສີຫຼັງຈາກຕົກຕະກອນ, ຍັງເຫຼືອ COD |
| ຟອສເຟດ | ອີງຕາມໂມລຂອງ P ແລະ ການທົດສອບ jar — “ສູດທົ່ວໄປ” ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. | ຄວາມດັນຜົນຜະລິດ, pH |
| ປ່ຽນເຕົາອົບ / ລະດູການ / ຊຸດສານເຄມີໃໝ່ | ທົດສອບຄືນໃໝ່; ຢ່າເກັບບັນທຶກເກົ່າໄວ້. | COA %, ສີຂອງສານລະລາຍ |
ປະຕິເສດ: ຕົວເລກໃນຕາຕະລາງແມ່ນ ອ້າງອີງເຖິງຫ້ອງທົດລອງນີ້ບໍ່ແມ່ນ SOP ຂອງໂຮງງານ. ຂະໜາດຂອງໂຮງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າ G, ຈຸດສີດ, ແລະເວລາການເກັບຮັກສາ. ເມື່ອປ່ຽນຈາກສານລະລາຍ 36–40% ໄປເປັນ ppm “ດັ່ງທີ່ຢູ່ໃນລາຍການ 100%”, ວິສະວະກອນຕ້ອງໃຊ້ຈຳນວນ % COA ທີ່ຖືກຕ້ອງ — ການປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເຫດຜົນທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຫ້ອງທົດລອງ. ຂັ້ນຕອນການທົດສອບກະປ໋ອງລະອຽດ: ຄູ່ມືການທົດສອບໂຖສຳລັບການບຳບັດນ້ຳເສຍ.
pH, ໂພລີເມີ, ແລະ ການປຽບທຽບກັບ PAC
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ FeCl3 ຈະ "ດູດຊຶມ" ດ່າງ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຄ່າ pH ໄດ້ — ສະຖານີປັບ pH ຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້ດ່າງ/ກົດອ້ອມຮອບປ່ອງຢ້ຽມການແຂງຕົວກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງການໃຫ້ຢາ. ໂພລີເມີແອນອີອອນ/ແຄຕິນິກຊ່ວຍສ້າງຟອກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕົກຕະກອນໄວຂຶ້ນເມື່ອຟອກ Fe ມີຂະໜາດນ້ອຍ. PAC (ອາລູມິນຽມ) ບາງຄັ້ງຜະລິດຟອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສານລະລາຍທີ່ເປັນມິດກັບ pH ຫຼາຍກວ່າ; ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການທົດສອບ jar ແບບຂະໜານ, ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດປົກກະຕິຂອງຜູ້ຂາຍ.
ລາຍການກວດສອບສັ້ນໆກ່ອນການປັບຂະໜາດຢາຂອງພືດ: (1) COA % ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້, (2) ການປັບທຽບເຄື່ອງວັດ pH, (3) ລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງກະປ໋ອງທີ່ພຽງພໍ, (4) ສັງເກດເບິ່ງຕະກອນຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກະປ໋ອງ, (5) ບັນທຶກອຸນຫະພູມຕົວຢ່າງ. ການພາດຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ OPEX "ລາຄາຖືກ" ກາຍເປັນ OPEX ທີ່ແພງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຖ້າມີສານເຄມີພຽງພໍແລ້ວແຕ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳຍັງລົ້ມເຫຼວ, ໃຫ້ກວດສອບລຳດັບການປະຕິບັດງານ (ກວດສອບ pH, ຂີ້ຕົມ, ການປະສົມ): ລະບົບການຝັງເຂັມຍັງລົ້ມເຫຼວຢູ່ - ຄວາມເຈັບປວດຂອງ ETP..
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
- ກັດກ່ອນໂລຫະ / ຜິວໜັງ / ຕາ — ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE): ຖົງມື, ແວ່ນຕາກັນແດດ, ຜ້າອັດປາກ, ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນສານເຄມີ.
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ, ມິດຊິດ, ບໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ສຳລັບຂອງແຂງ; ຖັງ/ທໍ່ທີ່ທົນຕໍ່ກົດ ສຳລັບສານລະລາຍ.
- ຢ່າປະສົມກັບສານເຄມີທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມລຳດັບ; ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼຕາມ MSDS ຂອງຊຸດການຜະລິດ.
- ພະນັກງານ ETP: ລ້າງຕາ/ຜິວໜັງທັນທີຖ້າສຳຜັດກັບຕາ; ມີຊຸດປະຖົມພະຍາບານຢູ່ສະຖານທີ່ຝັງເຂັມ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
FeCl3 ແຕກຕ່າງຈາກ "ທາດເຫຼັກຊັນເຟດ" ແລະ ອາລູມິນຽມຊັນເຟດແນວໃດ?
"ທາດອະລູມິນຽມເຫຼັກ" ເປັນຄຳສັບທາງວິຊາການ - ມັນອາດຈະໝາຍເຖິງ FeCl3, FeSO4, ຫຼືເກືອທາດເຫຼັກອື່ນໆ. ທາດອະລູມິນຽມອະລູມິນຽມ (alum/PAC) ແມ່ນອີງໃສ່ Al³⁺. ອ່ານສູດ COA ສະເໝີ: %, CAS. FeCl3 = ferric chloride CAS 7705-08-0.
ທ່ານຄວນເລືອກ FeCl3 ທີ່ມີນໍ້າ 36–40% ຫຼື ແຂງ 96%?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ETP ຈະເປັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 36–40% ເມື່ອຕ້ອງການການໃຫ້ຢາ ETP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນມີຄວາມແຂງ 96% ເມື່ອການຂົນສົ່ງ/ສາງຕ້ອງການການລະລາຍສະຕັອກ. ປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບປະລິມານຢາ ppm.
pH ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການແຂງຕົວຂອງ FeCl3 ແມ່ນຫຍັງ?
ຂຶ້ນກັບນ້ຳເສຍ. ຫຼາຍໆກໍລະນີເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນເຂດທີ່ເປັນກາງ-ເປັນກົດເລັກນ້ອຍ/ເປັນດ່າງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ ການທົດສອບ jar ພຽງແຕ່ປິດປ່ອງຢ້ຽມສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ. ວັດແທກ pH ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການໃຫ້ຢາ.
ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບຢາ FeCl3 ຢູ່ໃສຖ້າຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກວດດ້ວຍຢາ jar?
ໃຊ້ແຖບນຳທາງເທົ່ານັ້ນເພື່ອອອກແບບອາເຣຈອກຫ້ອງທົດລອງ. ຢ່າໃຊ້ "150 ppm ຕະຫຼອດໄປ" ສຳລັບທຸກໆກໍລະນີ. ປ່ຽນສີເຕົາອົບ/ລະດູການ/COA → ທົດສອບຄືນໃໝ່.
ຄວນໃຊ້ FeCl3 ແທນ FeCl2 ຫຼື PAC ເວລາໃດ?
FeCl3 ຖືກໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການ Fe³⁺ ສຳລັບການແຂງຕົວ/ຟອສເຟດ/ສີຕາມການທົດສອບ jar. FeCl2 ຖືກໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການ Fe²⁺ (ການຫຼຸດຜ່ອນ, Fenton...). PAC ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ floc/pH/sludge ຂອງອາລູມີນຽມ. ບໍ່ມີສູດເຄມີດຽວສຳລັບ ETP ທັງໝົດ.
ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ COA, MSDS, ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ B2B ແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງການ COA ແບບ batch (% FeCl3 ຫຼື Fe³⁺, ກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ) ແລະ MSDS. ການຫຸ້ມຫໍ່ກະປ໋ອງ/ຖັງ/IBCs/ຖັງຂຶ້ນກັບປະລິມານ. ລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ — ບໍ່ມີລາຄາຂາຍຍ່ອຍທີ່ລະບຸໄວ້ຕໍ່ສາທາລະນະ.
FeCl3 ເພີ່ມການຜະລິດຂີ້ຕົມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກົດບໍ?
ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. TCO = ສານເຄມີ + ຂີ້ຕົມ + ໂພລີເມີ + ການປິດເຄື່ອງຈັກ. ການທົດສອບກະປ໋ອງຄວນສັງເກດປະລິມານຂອງຂີ້ຕົມຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງຈອກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມໃສເທົ່ານັ້ນ.
ຕ້ອງການ FeCl3 / ທາດເຫຼັກ III ຄລໍໄຣດ໌ / ເຟີຣິກຄລໍໄຣດ໌ 36–40% ສຳລັບ XLNT: ເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ Loc Thien
https://hoachatlocthien.com/san-pham/fecl3-sat-iii-chloride
· COA/MSDS + ສະໜັບສະໜູນການອ່ານການທົດສອບ jar ຕາມນະໂຍບາຍ B2B · ສາຍດ່ວນ +(+84) 979 891 929.
ກະລຸນາລວມເອົາພາລາມິເຕີການເລື່ອນ (SS, ຄວາມຂຸ່ນ, P, ສີ) ແລະສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນເພື່ອປຽບທຽບກັບຮູບແບບແຫຼວທີ່ເໝາະສົມ.

ຄໍາເຫັນຖືກປິດ