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复合絮凝剂的概述及研制方向

复合絮凝剂的概述及研制方向
复合絮凝剂的概述及研制方向

复合絮凝剂的概述及研制趋向

0120050092 吴志平

1、概述

絮凝技术是目前国内外普遍用来提高水质处理效率的一种既经济又简便的水质处理方法,它广泛用于工业用水、工业废水及生活污水的处理。在絮凝剂的选择和应用中,目前绝大多数放在无机絮凝剂和合成一般高分子絮凝剂上,而对复合絮凝剂的研究和应用很少。

在形态、聚合度及相应的凝聚-絮凝效果方面,无机高分子絮凝剂仍处于传统金属盐混凝剂与有机絮凝剂之间的位置。它的分子量和粒度大小以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,而且还存在对进一步水解反应的不稳定性问题。此外无机絮凝剂的投加量大,产污泥量多,并且处理复杂;一般的有机高分子絮凝剂的价格昂贵,合成过程复杂。因而寻求一种价格低、处理效果好的新型絮凝剂就显得越来越重要。

2、无机复合絮凝剂

无机复合絮凝剂中高分子絮凝剂是其中的主流,在这儿我主要论述一下。无机高分子絮凝剂(IPF)是1960年后发展起来的新型絮凝剂,目前它的生产和应用在全世界都取得迅速进展。

无机复合絮凝剂有各种成分,其主要原料是铝盐、铁盐和硅酸盐。它们可以预先分别羟基化聚合后再加以混合,也可以先混合再加以羟基化聚合,但最终总是要形成羟基化的更高聚合度的无机高分子形态,才会达到优异的絮凝效能。

在无机复合絮凝剂中各组分的适当配比和制备时的最佳工艺应是研究的目标。制备过程中和最终产品内各组分的化学形态转化及其综合结果是研究和应用的关键问题。复合剂中每种组分在总体结构和凝聚-絮凝结果中都会作出贡献,但可能在不同方面的作用有正效应和负效应。如何在加强一种效应的同时尽量把另一种不利效应控制在有有限程度,应是在发展和选用复合絮凝剂时的重要考虑,取得综合的净增效果应是复合改型的遵循原则。

2.1 铝、铁、硅的聚合形态

铝、铁、硅类的无机高分子絮凝剂实际上分别是它们由水解、溶胶到沉淀过程的中间产物,即AL(+1)、Fe(+2)、Si(+4)的羟基和氧基聚合物。铝和铁是阳离子型荷正电、硅是阴离子型荷负电,它们在水溶态的单分子量约为数百到数千,可以相互结合成为具有分形结构的聚集体。

它们的凝聚-絮凝过程是对水体颗粒物的电中和与粘附架桥两种作用的综合体现。各类水体颗粒物及污染物的粒度在纳米到微米级,大多带负电荷。因此,絮凝剂及其形态的电荷正负、电性强弱和分子量、聚集体的粒度大小是决定其絮凝效能的主要因素。当然,水质与颗粒物的脱稳需求以及投加剂量和工艺条件的适配也是重要因素。

无机高分子复合絮凝剂的制备意图可能有许多方面的考虑,在设计方案中经常遇到的主要因素是:粘附架桥能力、稳定性和电中和能力等。聚合铝、聚合铁类絮凝剂的弱点,分子量和粒度尚不够高而聚集体的粘附架桥能力不够强,因而常加入粒径较大的硅聚合物来增强絮凝性能。但硅聚合物属于阴离子型,总体电荷会随其加入而降低,从而减弱了电中和能力。如果这时加入量和配比不能适度,就得不到最佳效果。

2.2、聚合硅酸铁(PFSiC)

在传统絮凝剂的应用中,已有许多方法试图以投加助凝剂来加强絮凝效果。把活化硅酸亚铁、硫酸铝的助凝剂分别投加,曾经发挥过很好作用。在预制的IPF成功后,把助凝剂结合在一起制备而合并投加来简化处理厂的操作,应是一种合理的发展,或许也是复合絮凝剂研究的最早意图。把活化硅酸与硫酸铝结合制成复合絮凝剂就是这一意向的具体实例。聚合硅酸铁也是符合这一意图的。

聚硅酸(PSi)作为阴离子型絮凝剂具有很强的粘结聚集能力,活化硅酸是其中一种形态,由于稳定性很差,一直不能成为独立的商品。把聚硅酸的各种形态与阳离子型的AL、Fe聚合物复合可以增强它们的聚集能力,也可以提高聚硅酸的稳定性。这时可以设计出不同形态、不同配比、不同工艺的多种制品,不过必须同时注意到其有效成分与电荷强弱的变化。它们可以是氯化物系统PFSiC或磷酸盐系统PFSiS。

2.3、聚合硅酸铝(PASiC)

把铝盐与硅酸按不同比例聚合可制成复合的聚合硅酸铝,制备工艺、羟基化的程序和操作也各有不同,可以表示为PASiC和PASiS。如果组成中以活化硅酸为主,加入铝盐是作为稳定剂以增进制备后的保存时间,则制品仍是阴离子型的絮凝剂。如果组成中以铝盐为主,加入硅酸是作为聚集剂,则会加强其粘结架桥的絮凝效能。无论如何,阳离子和阴离子的结合会使制品的电荷及有效成分降低。有研究表明,加入硅酸后的复合剂分子量随硅酸量的增多而显著增大。另一方面,其活性成分Alb及Al13都随硅酸增多而减少。与聚合氯化铝相比,加硅后的正电荷随硅量增多而下降,但除浊,除色的处理效果都有所提高。不过,其最佳效果是AL/Si=15即硅含量最低时,当硅增多而电荷下降时,其絮凝效能也相应下降。显然,这些絮凝过程主要是在电荷为负值时的卷扫絮凝区域内进行的

3、有机复合絮凝剂

3.1、PDA

絮凝剂PDA是二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)与丙烯酰铵(AM)的共聚物。与其他丙烯酰铵絮凝剂相比,其单元结构稳定、无毒,使用不受PH值变化的影响。由于其分子结构上的这些特点,使其不仅在石油开采、造纸生产中得到应用,而且被广泛地用于各种工业污水的絮凝净化处理、用作泥浆及污泥的脱水剂等。

顾学芳等在研究废纸再生造纸污水时使用了PDA。得出结论,用PDA作为絮凝剂时COD去除率达到74%以上,出水达标且下层絮体坚韧宜于脱水;与无机絮凝剂配合使用时,PDA与PAC配合使用的效果更佳;因PDA的单体成本低,无毒,结构较为稳定,PH适应范围广,相应地PDA产品则是一种经济实用的絮凝剂。

3.2、P(DMDAAC-VTMS)、P(DMDAAC-AM-VTMS)

作为有机高分子絮凝剂,二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)的均聚物(PDMDAAC)及DMDAAC与丙烯酰胺(AM)的共聚物【P(DMDAAC-AM)】在我国已投入工业化生产,并逐渐得到广泛的应用和更加深入的研究。但是,任何一种絮凝剂都不可能对所有水体均产生令人满意的絮凝的效果,PDMDAAC和P(DMDAAC-AM)也是如此。絮凝剂的性能与结构有着密切关系。对于一些较特殊的废水,一味地提高阳离子度和相对分子量并不能达到很好的效果。岳钦艳等通过研究发现乙烯基三甲基氧基烷(VTMS)具有一定的疏水性,且体积庞大,将它与DMDAAC共聚或与DMDAAC、AM三元共聚,结果合成的复合絮凝剂性能有了很大提高。他们的结论是,1)由于VTMS的引入,P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS)的特性粘度分别比PDMDAAC和P(DMDAAC-AM)的特性粘度略微增大,但其水溶性变差,这主要是因为VTMS水解导致聚合物交联造成的。VTMS在DMDAAC-VTMS共聚和DMDAAC-AM-VTMS三元共聚反应中的投料上限分别为10%和1%(摩尔数)。2)在絮凝性能方面,P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS)分别与PDMDAAC和P(DMDAAC-AM)相比发生了变化。在特性粘度和阳离子度相同或相近的情况下P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS)的除浊和脱色性能均有提高。这是由于VTMS的特殊结构引起的。

3.3、双氰胺-甲醛类阳离子絮凝剂

在国外,有机高分子絮凝剂的研究已较成熟,研究较普遍的有丙烯酰胺的改性物、环氧丙烷和胺的反应物、聚亚胺类、聚季铵、聚环脒等。其中大部分已成为广泛应用的专利产品。

而我国在这一领域中以聚丙烯酰胺改性物和天然高分子的接枝共聚为主。实践证明,双氰胺与甲醇的聚合物可作絮凝剂使用,只是效果不佳,但通过改进,有可能成为物廉价美的絮凝剂。国内外的报道很少,处于不完善阶段。

3.4、淀粉-聚丙烯酰胺

近年来复合絮凝剂淀粉-聚丙烯酰胺接枝共聚物的研究日渐引起人们的重视,并取得了一定的进展。它与均聚丙烯酰胺相比,具有絮凝能力强、分子链稳定性增强、适应范围广、阳离子化反应更容易进行等特点,因此接枝型聚丙烯酰胺是一类有良好应用前景的、价廉物美的新型絮凝剂。我国潘松汉等用木薯淀粉为原料,采用两步法合成了阳离子淀粉絮凝剂。赵彦生等进行了淀粉-丙烯酰胺接枝共聚物一步法改性阳离子絮凝剂CSGM的合成及性能研究,取得了较好的结果。

4、发展趋势与若干建议

目前,国内絮凝剂的预制出现貌似繁荣、实质混乱的局面,生产工艺落后、产品稳定性差,虽然多种品种或牌号的产品不断出现,但很多只是热衷于简单的配合、拼凑所谓的新产品,未必能形成具有良好絮凝剂性能主流形态。针对这种情况提出以下建议:

4.1、基础研究的必要性于迫切性

广泛深入地开展基础研究是推动絮凝剂发展、促进絮凝剂技术更加完善的必然途径。而絮凝剂化学及絮凝过程化学具有相当的复杂性,揭示其间机理的基础研究在于铝、铁、硅、高分子等的水化学之中。对此已有大量的研究成果,在絮凝剂的研制中得到或正在得到应用。但对于其可能存在的形态及其分布与转化规律的认识尚存在许多模糊之处,仍处于不断的研究与探索之中。因此,尽可能地应用现代先进的检测技术,成为该领域的前沿与热点。在其水化学研究的基础上,结合絮凝剂生产过程、絮凝过程的实际,尤其是废水水质状况,对其中形态分布与转化途径从分子水平予以揭示,从中确定具有优势絮凝性能的形态物种,并加以合理开发研制及应用。

4.2、品种开发与研究的主体方向

就絮凝剂的发展趋势而言,总的说来,其发展趋势可简单归纳为:高效复合型品种的开发与无机高分子絮凝剂实际生产工艺过程的优化;实行针对性开发,诸如特性废水、低温低浊水等。高效复合型品种的研制与开发水当前絮凝剂研究中的热点,如何通过采取分子合成而非简单复配、合理地控制其水解反应进程,使之趋向于形成最佳形态或发挥其协同效应,从而得到具有更优性能的产物为研究目标。然而对此起指导作用的基础研究甚为缺乏,是导致目前絮凝剂开发中混乱现象的原因之一,需要引起足够重视。对现行无机高分子絮凝剂生产工艺进行合理优化,改进产品的性能与稳定性,也是当前研究中需加以解决的问题。由于环境污染、水体污染日趋严重,各种水体成分也变得更为复杂,以及特定工艺、特性废水均要求与之相应品种、配方的絮凝剂。因此,实际针对性的品种开发为絮凝剂研究中迫切的问题。在自来水工业中,由于铝系絮凝剂存在有毒性问题,因而对提高铁絮凝剂的性能成为研究的重点与热点。

4.3、应用研究中的发展趋势

在大力开发絮凝剂新品种、提高其絮凝性能的同时,必须加强其应用过程中的基础研究。以前我国在这方面的重视程度远远不够,表现在起指导性意义的研究比较缺乏,对于其应用过程中投药的控制技术、于其它水处理技术的配伍使用、絮凝剂性能的比较、根据水质特性选择絮凝剂以及絮凝反应动力学、高效反应器均需要开展,而在提高絮凝效率与最终出水质量的絮凝工艺设计与反应器的研制方面则重视不够,尤其在废水处理中,絮凝反应过程对所用药剂与反应器有着更为特殊的要求。

参考文献

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[2]岳钦艳,赵华章等,有机高分子絮凝剂P(DMDAAC-VTMS)和P(DMDAAC-AM-VTMS)的合成及絮凝性能研究工业水处理,20013(3):16-19

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[27] Roger E Neff, Joseph J Pellom, Roderick G Ryles. High performance dewatering aids[P].US5,405,554,1995.

附表:1

合作经营协议书

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜,自愿达成如下协议,以资信守:

一、合伙宗旨:共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。

二、合作经营项目:中石油煤层气保德区块地面建设工程。

三、合作经营地点:山西省保德县。

四、出资金额方式:期限垫付。

1、甲方以现金方式出资200万元;乙方以现金方式出资200万元(主要用于补足前任合伙人撤资款项)。

2、合同签订之日乙方向甲方交付100万元投资款,剩余100万元乙方须在2012年3月31日前全额到位。

3、2012年3月31日前应付前任合伙人撤资的17万利息,双方各承担8.5万元。

4、乙方垫付2012年2月开工前期全部费用。(回款前)

五、股份划分:甲方 % 、乙方 %。作为确定盈余分配和债务承担的基础。

六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产,不得随意请求分割。

七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤,任何一方在不给合作事务造成不利影响的前提下可以退出,但须经双方协商认可。

八、甲乙双方的分工、权力与义务:

1、甲方为合作项目的负责人,全面负责合作业务的日常经营与管理,重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的10%。

2、乙方负责合作项目的生产,施工、安全工作。

3、以甲方公司的名义,在保德县与当地银行开设账户,双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作,对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过元额度(元以下的应各自记账留存凭证定期对账),应许甲乙双方协商一致方可进行。同时,甲乙双方都有对财务账目的监督权利。

九、盈余分配与债务承担:

合作双方共同经营,共同合作、共担风险、共负盈亏。

十、合作任一方违反本协议导致合作损失的,应当对另一方承担。本协议未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式 2 份,甲乙方各执一份,经甲乙方签字画押后生效。

甲方:乙方:

年月日年月日

复合絮凝剂的概述及研制方向

复合絮凝剂的概述及研制趋向 0120050092 吴志平 1、概述 絮凝技术是目前国内外普遍用来提高水质处理效率的一种既经济又简便的水质处理方法,它广泛用于工业用水、工业废水及生活污水的处理。在絮凝剂的选择和应用中,目前绝大多数放在无机絮凝剂和合成一般高分子絮凝剂上,而对复合絮凝剂的研究和应用很少。 在形态、聚合度及相应的凝聚-絮凝效果方面,无机高分子絮凝剂仍处于传统金属盐混凝剂与有机絮凝剂之间的位置。它的分子量和粒度大小以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,而且还存在对进一步水解反应的不稳定性问题。此外无机絮凝剂的投加量大,产污泥量多,并且处理复杂;一般的有机高分子絮凝剂的价格昂贵,合成过程复杂。因而寻求一种价格低、处理效果好的新型絮凝剂就显得越来越重要。 2、无机复合絮凝剂 无机复合絮凝剂中高分子絮凝剂是其中的主流,在这儿我主要论述一下。无机高分子絮凝剂(IPF)是1960年后发展起来的新型絮凝剂,目前它的生产和应用在全世界都取得迅速进展。 无机复合絮凝剂有各种成分,其主要原料是铝盐、铁盐和硅酸盐。它们可以预先分别羟基化聚合后再加以混合,也可以先混合再加以羟基化聚合,但最终总是要形成羟基化的更高聚合度的无机高分子形态,才会达到优异的絮凝效能。 在无机复合絮凝剂中各组分的适当配比和制备时的最佳工艺应是研究的目标。制备过程中和最终产品内各组分的化学形态转化及其综合结果是研究和应用的关键问题。复合剂中每种组分在总体结构和凝聚-絮凝结果中都会作出贡献,但可能在不同方面的作用有正效应和负效应。如何在加强一种效应的同时尽量把另一种不利效应控制在有有限程度,应是在发展和选用复合絮凝剂时的重要考虑,取得综合的净增效果应是复合改型的遵循原则。 2.1 铝、铁、硅的聚合形态 铝、铁、硅类的无机高分子絮凝剂实际上分别是它们由水解、溶胶到沉淀过程的中间产物,即AL(+1)、Fe(+2)、Si(+4)的羟基和氧基聚合物。铝和铁是阳离子型荷正电、硅是阴离子型荷负电,它们在水溶态的单分子量约为数百到数千,可以相互结合成为具有分形结构的聚集体。 它们的凝聚-絮凝过程是对水体颗粒物的电中和与粘附架桥两种作用的综合体现。各类水体颗粒物及污染物的粒度在纳米到微米级,大多带负电荷。因此,絮凝剂及其形态的电荷正负、电性强弱和分子量、聚集体的粒度大小是决定其絮凝效能的主要因素。当然,水质与颗粒物的脱稳需求以及投加剂量和工艺条件的适配也是重要因素。 无机高分子复合絮凝剂的制备意图可能有许多方面的考虑,在设计方案中经常遇到的主要因素是:粘附架桥能力、稳定性和电中和能力等。聚合铝、聚合铁类絮凝剂的弱点,分子量和粒度尚不够高而聚集体的粘附架桥能力不够强,因而常加入粒径较大的硅聚合物来增强絮凝性能。但硅聚合物属于阴离子型,总体电荷会随其加入而降低,从而减弱了电中和能力。如果这时加入量和配比不能适度,就得不到最佳效果。 2.2、聚合硅酸铁(PFSiC) 在传统絮凝剂的应用中,已有许多方法试图以投加助凝剂来加强絮凝效果。把活化硅酸亚铁、硫酸铝的助凝剂分别投加,曾经发挥过很好作用。在预制的IPF成功后,把助凝剂结合在一起制备而合并投加来简化处理厂的操作,应是一种合理的发展,或许也是复合絮凝剂研究的最早意图。把活化硅酸与硫酸铝结合制成复合絮凝剂就是这一意向的具体实例。聚合硅酸铁也是符合这一意图的。

絮凝剂的种类之浅谈_靳侠侠

收稿日期:2008-08-04 作者简介:靳侠侠(1983-),女,工程师,E-mail:jxx8789@https://www.wendangku.net/doc/3a6977428.html,. 絮凝剂的种类之浅谈 靳侠侠,张伟才 (海军4805工厂象山修船厂,浙江宁波315718) 摘要:絮凝剂技术是国家“863”和“九五科技攻关”重点项目。污泥固液分离中絮凝工艺对污泥分 离的前处理起着重要的作用,絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用。按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。 关键词:絮凝剂;种类;污水处理应用 中图分类号:TQ051 文献标识码:B 文章编号:1005-8265(2009)01-0044-05 目前使用的絮凝剂按其来源及性质可分为无机絮凝剂、合成有机高分子絮凝剂和天然生物高分子絮凝剂三大类。无机絮凝剂主要是铁盐和铝盐,这类药剂在使用过程中耗量较大,并具有一定的腐蚀性和毒性,对人类健康和生态环境会产生不利影响;合成的高分子絮凝剂,如聚丙烯酞胺、 聚丙烯酸等具有用量少、絮凝速度快等优点,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致畸、致癌、致突变),因而使其应用范围受到限制;相比之下,天然生物高分子絮凝剂,如壳聚糖、淀粉衍生物、明胶等,是从自然物质中提取并稍经化学改性处理的物质,这类絮凝剂无毒或低毒、无二次污染,但絮凝活性低,单独用于絮凝净化效果也不理想。现在提出一种新型的微生物絮凝剂。絮凝剂具有可降解某些高分子杂质,降低粘度,或能吸附、包合固体微粒等特性,可加速悬浮粒子的沉降,经滤过除去沉淀而获得澄清药液。吸附澄清技术还在饮料、酱油等食品的生产过程中广泛应用,尤其在中药制剂的工艺改进中及制剂分析中具有很大的实际意义。 1无机盐类 1.1无机低分子絮凝剂 无机低分子絮凝剂是20世纪60年代后期才发展起来的一类新型废水处理剂。与传统絮凝剂相比,它能成倍的提高效能,且价格较低,因而有逐步成为主流药剂的趋势。目前日本、俄罗斯、西欧及我国生产此类絮凝剂已达到工业化、规模化和流程自动化的程度,加上产品质量稳定,无机聚合类絮凝剂的生产已占絮凝剂 总产量的30%~60%[1]。 无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL 2(SO 4)3·18H 2O 和明矾AL 2(SO 4)3·K 2SO 4·24H 2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL 3·6H 2O.硫酸亚铁水合物FeSO 4 ·17H 2O 和硫酸铁。无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝效果低,而且存在成本高、腐蚀性强的缺点。1.2简单的无机聚合物絮凝剂 这类无机聚合物絮凝剂主要是铝盐和铁盐的聚合物。如聚合氯化铝(PAC )、聚合硫酸铝(PAS )、聚合氯化铁(PFC )以及聚合硫酸铁(PFS)等。无机聚合物絮凝剂之所以比其它无机絮凝剂效果好,其根本原因在于它能提供大量的络合离子,且能够强烈吸附胶体微粒,通过吸附、 桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了δ电位,使胶体微粒由原来的相斥变为相吸,破坏了胶团稳定性,使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀,沉淀的表面积可达200~1000m 2/g,极具吸附能力。 1.3改性的单阳离子聚合絮凝剂 除常用的聚铝、聚铁外,还有聚活性硅胶及其改性品,如聚硅铝(铁)、聚磷铝(铁)通过引入某些高电荷离子改性以提高电荷的中和能力;如聚硅酸硫酸铝(PASS)、聚硅酸絮凝剂(PSAA )等引入羟基、磷酸根等

常用无机高分子絮凝剂的类别和品种

常用无机高分子絮凝剂的类别和品种 无机高分子絮凝剂的特点有哪些? Al(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Si(Ⅳ)的羟基和氧基聚合物都会进一步结合为聚集体,在一定条件下 保持在水溶液中,其粒度大致在纳米级范围,以此发挥凝聚—絮凝作用会得到低投加量高效果的结果。若比较它们的反应聚合速度,由Al→Fe→Si是趋于强烈的,同时由羟基桥联转为氧基桥联的趋势也按此顺序。因此,铝聚合物的反应较缓和,形态较稳定,铁的水解聚合物则反应迅速,容易失去稳定而发生沉淀,硅聚合物则更趋于生成溶胶及凝胶颗粒。 IPF的优点反映在它比传统絮凝剂如硫酸铝、氯化铁的效能更优异,而比有机高分子 絮凝剂(OPF)价格低廉。现在它成功地应用在给水、工业废水以及城市污水的各种处理 流程,包括预处理、中间处理和深度处理中,逐渐成为主流絮凝剂。但是,在形态、聚合度及相应的凝聚—絮凝效果方面,无机高分子絮凝剂仍处于传统金属盐絮凝剂与有机高分子絮凝剂之间的位置。其分子量和粒度大小以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,而且还存在对进一步水解反应的不稳定性问题。IPF的这些弱点促进了各种复合型无机高分子絮凝剂的研究和开发。 聚合氯化铝的特点有哪些? 聚合氯化铝(PAC),又称碱式氯化铝,化学式为ALn(OH)mCL3n-m。PAC是一种多价电解质,能显著地降低水中粘土类杂质(多带负电荷)的胶体电荷。由于相对分子质量大,吸附能力强,形成的絮凝体较大,絮凝沉淀性能优于其他絮凝剂。 PAC聚合度较高,投加后快速搅拌,可以大大缩短絮凝体形成时间。PAC受水温影响较小,低水温时使用效果也很好。它对水的pH值降低较少,适用的pH范围宽(可在pH=5~ 9范围内使用),故可不投加碱剂。PAC的投加量少,产泥量也少,且使用、管理、操作都较方便,对设备、管道等腐蚀性也小。因此,PAC在水处理领域有逐步替代硫酸铝的趋势,其缺点是价格较高。 另外,从溶液化学的角度看,PAC是铝盐水解—聚合—沉淀反应过程的动力学中间产物,热力学上是不稳定的,一般液体PAC产品均应在半年内使用。添加某些无机盐(如CaCl2、MnCl2等)或高分子(如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺等)可提高PAC的稳定性,同时可增加凝聚能力。从生产工艺讲,在PAC的制造过程中引入一种或几种不同的阴离子(如SO42-、PO43-等),利用增聚作用可以在一定程度上改变聚合物的结构和形态分布,进而提高PAC 的稳定性和功效;如果在PAC的制造过程中引入其它阳离子组分,如Fe3+,使Al3+和Fe3+交错水解聚合,可制得复合絮凝剂聚合铝铁。 三氧化二铝含量是聚合氯化铝有效成分的衡量指标,一般而言,絮凝剂产品密度越大,三氧化二铝含量越高。一般来说,碱化度越高的聚合氯化铝吸附架桥能力越好,但因接近[Al(OH)3]n而易产生沉淀,因此稳定性也较差。

聚合硫酸铝(新型絮凝剂)

新型絮凝剂聚合硫酸铝的研究及应用 杨叶毅卢建业梁伟杰冯蔚龙广东奇力士石油化工有限公司 摘要:以硫酸铝为原料,采用中和法研制新型絮凝剂聚合硫酸铝,进行了最佳碱化剂的选择,并确定了最佳碱化度、最佳聚合反应时间及最佳PH值,并针对聚合硫酸铝稳定性相对较差的缺点,进行了聚合硫酸铝稳定剂的筛选。通过对其性能研究表明,聚合硫酸铝在无论在絮凝性能上还是在投加量上都比传统的硫酸铝有更大的优越性,并且具有更宽广的对原水PH值的使用范围。同时,在相同条件下,聚合硫酸铝的除浊效果明显优于硫酸铝,比聚合氯化铝略好。 关键词:聚合硫酸铝絮凝剂水处理 1 前言 随着工业生产的发展,用水量急剧增加,工业废水也相应增加,不论饮用水、工业用水,还是废水都必须经过处理才能使用或排放。水处理方法很多,如絮凝沉淀法、生化法、离子交换法等等。但应用最广泛、成本最低的处理方法还是絮凝沉淀法。 絮凝沉淀法的关键是絮凝剂,作为水处理方面的絮凝剂主要是无机絮凝剂和有机絮凝剂,无机絮凝剂主要有铁盐和铝盐两大类[1,2]。由于有机絮凝剂可能存在的毒性,加之其价格昂贵等原因,很少在净水处理上应用[3]。铁盐絮凝剂,其絮凝效果不错,但由于铁离子对饮用水及各种工业用水有着不良影响及其使用时对设备的强烈腐蚀性,在水处理上没有得到广泛应用[4]。在水处理方面,应用最广泛的还是铝盐絮凝剂,它主要有硫酸铝、聚合氯化铝等,但随着水处理工业的发展,对它们提出了更高的要求,为改善铝盐的絮凝效果和减少铝盐药剂的投加量,我们进行了聚合硫酸铝絮凝剂的研究。聚合硫酸铝絮凝剂在国外已有报道,但在国内,这方面的工作还相对较落后,因此积极研究和开发聚合硫酸铝絮凝剂具有重要的现实意义。 2 基本原理 2.1 以氢氧化钙为碱化剂 反应方程式为: nAl2(SO4)3·14H2O+(n×m/2)Ca(OH)2+xH2O 磷酸 [Al2(OH)m(SO4)3-m/2]n+( n×m/2)CaSO4↓

絮凝剂配方工艺

新资料目录: 1 .X 用于水处理的絮凝剂的制备方法 2 .2 一种聚合有机硫酸铝絮凝剂配方及制备方法 3 .3 一种高效藻絮凝剂及其用于治理赤潮及水华的方法 4 . 5 结构改性的聚合物絮凝剂 5 .X 油水分离絮凝剂及油水分离絮凝方法 6 . 7 有机无机复合型絮凝剂及其生产方法 7 .0 一种絮凝剂及生产方法 8 .8 造纸纸浆和包含酸性含水氧化铝溶胶的絮凝剂 9 .4 生态安全复合高效絮凝剂 10 .6 双机絮凝剂 11 .3 一种有机高分子絮凝剂及其制备方法 12 .3 新型复合絮凝剂及其制备方法 13 .3 聚硅铝絮凝剂的制备方法 14 .3 一种制备絮凝剂的方法及其设备 15 .5 木质素季铵盐阳离子絮凝剂合成工艺 16 采用新型施胶用絮凝剂进行中性-碱性造纸 17 一种水处理方法及其絮凝剂 18 .0 聚合氯化铝絮凝剂生产工艺 19 .2 碱式氯基硫酸铝,其制法及作为絮凝剂的应用 20 .0 用煤渣粉生产复合絮凝剂的方法 21 .4 一种絮凝剂的生产方法 22 .9 含铝、镁有机高分子絮凝剂及制法 23 .5 高分子复合絮凝剂的生产方法 24 .X 用于回收蛋白质的新型絮凝剂 25 .5 聚合硅酸-盐液体絮凝剂及制备方法 26 .5 聚合硅酸-盐絮凝剂及制备方法 27 .3 水处理用的絮凝剂 28 .1 吸附絮凝剂的制备 29 .6 聚合硅酸-铝复合絮凝剂及制备方法 30 .6 用于水处理的絮凝剂及其生产方法 31 .0 水处理用无机复合絮凝剂及其制备方法 32 .X 多氯聚硫钨酸铝絮凝剂的生产方法 33 .2 絮凝剂的回收方法 34 .7 用水淬渣或飞灰生产硅酸系絮凝剂的方法 35 .7 一种生产聚合氯化铝絮凝剂的工艺 36 .9 新型阳离子絮凝剂 37 .0 生产絮凝剂中的脱水方法 38 .7 聚硅酸锌絮凝剂的制备方法及用途 39 .3 一种处理造纸黑液的絮凝剂 40 .2 硅钙复合型聚合氯化铝铁絮凝剂及其生产方法 41 .8 施胶用絮凝剂及其制法

絮凝剂的种类及作用

絮凝剂的种类及作用 1 无机絮凝剂无机絮凝剂也称凝聚剂,主要应用于饮用水、工业水的净化处理以及地下水、废水淤泥的脱水处理等。无机絮凝剂主要有铁盐系和铝盐系两大类, 按阴离子成分又可分为盐酸系和硫酸系, 按相对分子量又可分为低分子体系和高分子体系两大类。 1.1 无机低分子絮凝剂 传统的无机絮凝剂为低分子的铝盐和铁盐, 其作用机理主要是双电层吸附[4]。铝盐中主要硫酸铝(Al(SO4)3·18H2O)、明矾(Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O)、铝酸钠(NaAlO3)。铁盐主要有三氯化铁(Fe-Cl3·6H2O)、硫酸亚铁(FeSO4·6H2O)和硫酸铁(Fe2(SO4)3·2H2O )。硫酸铝絮凝效果较好, 使用方便,但当水温低时, 硫酸铝水解困难, 形成的絮凝体较松散, 效果不及铁盐。三氯化铁是另一种常用的无机低分子絮凝剂, 具有易溶于水, 形成大耳中的絮体、沉降性能好、对温度、水质和pH 的适应范围广等优点, 但其腐蚀性较强, 且有刺激性气味, 操作条件差[5~9]。无机低分子絮凝剂的优点是经济、用法简单, 但用量大、残渣多。絮凝效果比高分子絮凝剂的絮凝效果低 1.2 无机高分子絮凝剂无机高分子絮凝剂是20 世纪60 年代以来在传统的铁盐和铝盐基础上发展起来的一类新型水处理药剂。其絮凝效果好, 价格相对较低, 已逐步成为主流絮凝药剂。在日本、西欧和中国, 目前都已有相当规模的无机高分子絮凝剂的生产和应用, 其产量约占絮凝剂总产量的30%~60%[10]。近年来, 我国高分子絮凝剂的发展趋势主要是向聚合铝、铁、硅及各种复合型絮凝剂方向发展, 并已逐步形成系列: 阳离子型的有聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合磷酸铝(PAP)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC)、聚合磷酸铁(PFP)等; 阴离子型的有活化硅酸(AS)、聚合硅酸(PS);无机复合型的有聚合氯化铝铁(PAFC)、聚硅酸硫酸铁(PFSS)、聚硅酸硫酸铝(PFSC)、聚合氯硫酸铁(PFCS)、聚合硅酸铝(PASI)、聚合硅酸铁(PFSI)、聚合磷酸铝铁(PAFP)、硅钙复合型聚合氯化铁(SCPAFC)等。生物聚合铁(BPFS) 2

絮凝剂投放方案

絮凝剂(氯化铝)投放方案 一、絮凝剂的选择情况 聚合氯化铝是一种无机高分子絮凝剂,由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,产品质量符合国家GB15892-2003标准。聚合氯化铝英文名称为:Polyaluminium Chloride,缩写为PAC ,产品外观为金黄色、土黄色、褐色、红色颗粒状,分子式如下:[AL2(OH)n CL6-n](n为1-5.m≤10)盐基度:B=n/6×100%,属于常用污水处理絮凝剂,针对项目所在地初期雨水的情况,选用的氯化铝基本情况如下表所示: 表1 氯化铝基本情况表 二、聚合氯化铝的种类: 1、按聚合氯化铝中三氧化二铝的含量来划分聚合氯化铝可分为三种:含量为30%;含量为28%;含量为26%。 这三种有着不同的用途和使用范围,可根据自身的使用需求进行合理选择。 1)含量为30%:纯度较高可用于饮用水、除氟、除氯等特殊水质的处理。 2)含量为28%:可广泛用于生活、生产生活污水、工业废水的净化。 3)含量为26%:此种在价格上要便宜一点,也可根据需要合理采用。 2、按聚合氯化铝的形态可分为喷雾聚合氯化铝和固态聚合氯化铝。 喷雾聚合氯化铝由于产品和水之间有较大的接触面积,因此润湿性能比粉状产品好,净化水的速度明显高于粉状产品,广泛应用于电厂等水处理中。 固态聚合氯化铝也即我们最普遍使用的pac(板框压滤聚合氯化铝和滚筒干燥聚合氯化铝),有着较广泛的用途。 三、聚合氯化铝作用机理 聚合氯化铝在水中主要形态为AL13O4(OH)247+ ,混凝作用表现如下: a、水中胶体物质的强烈电中和作用。 b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。

新型絮凝剂

新型絮凝剂的研究与应用 摘要:介绍了近年来生物絮凝剂的研究和应用现状,综述了微生物絮凝剂的研究进展,对产絮凝剂的微生物种类进行了总结,并讨论了絮凝反应条件、絮凝机理等研究近况。对微生物絮凝剂在废水中的应用现状及发展趋势做了预测。微生物絮凝剂无毒无害无二次污染的特性使其应用前景明显优于普通絮凝剂。 关键词:微生物絮凝剂;絮凝机理;应用 1 生物絮凝剂是具有高效絮凝活性的微生物代谢产物或化学改性天然有机高分子絮凝剂,是利用生物技术通过培养微生物的方法得到的一类新型絮凝剂,其化学成份主要是糖蛋白、多糖、蛋白质、纤维素和核酸等物质,分子量约为几十万以上。生物絮凝剂的研究始于20世纪5O年代,日本学者首先发现微生物培养液具有絮凝作用。1976年,J.Nakamura等人对能产生絮凝效果的微生物进行了专门研究,掀起了微生物絮凝剂的研究热潮。在水处理中,传统的化学絮凝剂不具有投加量多、产泥量大的特点,而且产生的化学污泥不易被生物降解,排放至水体中对人体健康和环境生态都具有潜在的危害作用。因此,化学絮凝剂在应用范围和使用条件上受到了限制,前景不容乐观。2O世纪7O年代以来开始研究开发的生物絮凝剂,是利用生物技术,对微生物进行发酵、抽提、精制而得到的一种新型水处理药剂。它不仅具有普通絮凝剂所具有的絮凝性能,还具有普絮凝剂所不具备的用量少、絮凝效果好、絮体易于分离、易生物降解、无二次污染、适用范围广等优点。因此,生物絮凝剂的研制和应用已成为新型高效絮凝剂开发的热点和重点。目前已发现多种微生物能够产生絮凝剂,其中对酱油曲霉 J、红平红球菌 J、拟青霉L6 等研究较详细。尽管目前已发现多种微生物能够产生絮凝剂,且有些能够产生特效絮凝剂,但絮凝剂用量大,成本高等问题给生物絮凝剂在工业上广泛应用造成了巨大障碍。资料表明,微生物絮凝剂絮凝高岭土的用量为(1~20)x 10-3,处理废水时用量更大。因此,寻找高效微生物絮凝剂产生菌,提高絮凝活性,降低絮凝剂用量,是微生物絮凝剂能否在工业上推广的关键所在。 2 微生物絮凝剂的类型、特点 表1 具有絮凝性的微生物种类

絮凝剂种类

絮凝剂种类 参考资料:https://www.wendangku.net/doc/3a6977428.html, 1无机絮凝剂 无机盐类絮凝剂主要分为铝盐和铁盐,它们有很大的缺点:残留在水中的铝离子会导致二次污染;铁离子本身有颜色,并对设备有腐蚀作用,提高成本;投加量大,产泥量高,运行费用高.无机盐聚合物类絮凝剂效果好,残留在水中的铝、铁离子少,而且易生产、价廉、使用范围广,在我国实际用量占絮凝剂总量的80%以上. 2有机合成高分子絮凝剂 合成高分子絮凝剂投加量少,一般在2%以下,效果好,形成的絮体大,而且强度大,不易破碎,不增加泥量,降低热值,无腐蚀性.它分非离子型、阳离子型、阴离子型和两性四种.常用有机絮凝剂有:聚丙烯酰胺(PAM)、聚丙烯酸钠、聚氧乙烯、聚乙烯胺、聚乙烯磺酸盐等,其中聚丙烯酰胺的应用最多,占合成高分子絮凝剂的80%左右.然而这一类絮凝剂由于存在着一定量的残余单体丙烯酰胺,不可避免的带来毒性,所以限制了它的应用。高分子量聚丙烯酸钠属阴离子型絮凝剂,有强烈的絮凝作用而且无毒;对悬浮于水中的细微粒产生非离子性吸附,使粒子之间产生交联;对具有金属氢氧化物这类正电荷的胶体粒子更显示出其优良性能. 3天然高分子絮凝剂 天然高分子絮凝剂易生物降解,本身或中间降解产物对人体无毒,具有选择性大、价廉、产泥量少等优点.若在生化系统中投加该类絮凝剂,可为城市污水处理后的回用提供符合要求的水质.另外淀粉磷酸酯和淀粉黄原酸脂也是良好的絮凝剂.壳聚糖、甲壳素类絮凝剂作为水处理剂在工业上已大量应用,美国主要用于给水及饮用水处理;日本主要用于水处理及污水处理,其中用于水处理的壳聚糖每年达500吨之多;我国改良了工艺,絮凝剂除了对水中的固体悬浮物(ss)有较好的絮凝作用外,还对水中的COD、色度和重金属离子等有较好的去除效果.由于该类聚合物具有无毒无味、抗菌、可生物降解等优点使其被大量应用于食品工业废水处理中,壳聚糖可使各种食品加工废水的固形物减少70%~98%. 4微生物絮凝剂 微生物絮凝剂是一类由微生物或其分泌物产生的代谢产物,它是利用微生物技术,通过细菌、真菌等微生物发酵、提取、精制而得的,是具有生物分解性和安全性的高效、无毒、无二次污染的水处理剂.它主要由微生物代谢产生的各种多聚糖类、蛋白质,或是蛋白质和糖类参与形成的高分子化合物,能产生微生物絮凝剂的微生物种类很多,它们大量存在于土壤、活性污泥和沉积物中.由于絮凝剂的分子量很大,一个絮凝剂分子可同时与几个悬浮颗粒结合,在适宜条件下迅速形成网状结构而沉积,从而表现出很强的絮凝能力.微生物絮凝性与分子结构、分子量、活性基团等多种内部环境因素有关,另外,外界环境因素如pH值、温度、离子种类、离子强度等对微生物絮凝剂的活性也有影响.微生物絮凝剂

kp07复合絮凝剂提高浓密机处理研究

Se ries N o .397 J u l y 2009 金 属 矿 山M ETA L M I NE 总第397期 2009年第7期 刘桂云(1964 ),女,鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿选矿作业区,高级工程师,114043辽宁省鞍山市千山区。 KP07复合絮凝剂提高浓密机处理能力的试验研究 刘桂云 许洪刚 孙长胜 (鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿) 摘 要 针对新增 53m 浓密机处理能力不足,造成底流浓度低、溢流浓度大、尾矿输送电耗增加、水量流失,直接影响循环水质量及 140m 浓密机的稳定运行,首先通过实验室试验对国内外目前应用较成功的絮凝剂进行筛选,筛选出进口纳尔科絮凝剂83384及K P07复合国产絮凝剂效果较好,一是沉降速度较快,二是对浮选指标影响较小。为此采用该两种絮凝剂进行了工业试验研究。 关键词 浓密机 絮凝剂 尾矿浓缩 齐大山铁矿选矿作业原设计为连续磨矿、阴离子反浮选流程,自2007年7月18日开始改为阶段磨矿、重选 磁选 反浮选工艺流程。原设计连续磨矿流程时尾矿处理系统和水处理系统主要包括1台 140m 浓密机、1座尾砂泵站、2条管线和3台 29m 浓密机等设施组成。原设计 140m 浓密机处理3个系统尾矿和各浓密机溢流水。 140m 底流经尾砂泵站送到尾矿库,溢流水给入 29m 浓密机加入净水剂处理后,作为环水重新用于生产。 通过几年来的生产实践,证明 140m 浓密机基本上已不能承担处理尾矿的能力,浓密机进矿后扭矩增大,不能满足生产要求。现在 140m 浓密机只是起着处理各浓密机溢流水净化处理的作用。由于 140m 浓密机不能承担处理尾矿的能力,阶段选改造前所有尾矿只能未经浓缩直接全部进入尾砂泵站,通过尾砂泵站经两组管线将所有尾矿送至尾矿库。改造后磁选尾矿进入新增3台 53m 浓密机浓缩。浮选尾矿未经浓缩直接进入尾矿输送系统。从阶段选流程调试过程中发现,底流浓度达40%时(设计底流浓度50%),溢流浓度经常出现大于3%的情况,表明 53m 浓密机能力不足,再加上浮选尾矿未经浓缩直接输送,从而造成电耗增加、水量流失。另外 53m 浓密机能力不足,直接影响循环水质量及 140m 浓密机的稳定运行。为此,有必要将全部浮尾和磁尾浓缩提高尾矿输送浓度。首先通过实验室试验对国内外目前应用较成功的絮凝剂进行筛选,筛选出进口纳尔科絮凝剂83384及沈阳科创公司生产的KP07复合高效国产絮凝剂效 果较好,一是沉降速度较快,二是对浮选指标影响较小。为此采用该两种絮凝剂进行了工业试验研究。 工业试验分两个阶段,第一阶段,对现场 29m 浓密机进行了技术改造后,分别进行了纳尔科絮凝剂83384及沈阳科创絮凝剂KP07工业试验;第二阶段,根据第一阶段试验结果筛选出技术经济较好的药剂直接加入现场的 53m 浓密机进行大规模工业试验。 1 29m 浓密机工业试验研究 1.1 29m 浓密机技术改造情况 29m 浓密机原为厂内循环水处理设备,原耙子转速14r/m i n ,通过改造把链轮放大1倍,现耙子转速7r /m i n ,并且对每个耙齿进行了加固。传动电机接到原搅拌的变频上,使得耙子的速度变成可调。 浓密机中心部位原来是与外部连通的,先对其进行了封堵,形成了一个密闭的拢矿圈,原浓密机下裙板距离池底300mm,考虑其过长,拆下一圈变成1.5m 左右。 考虑到浓缩后溢流量不太大,把原有的溢流槽封堵了一半,同时把走桥下部的圆形溢流口全部堵死,并在溢流槽两侧加了挡药沫的挡板,防止泡沫进入溢流水中影响水质。 1.2 29m 浓密机排矿机构改造情况 下矿眼由原来的2个 159mm 改为2个 273 mm,由1根 325管道通过下矿方箱连到2台并联 180

絮凝剂

聚合氯化铝[PAC] 分子式:[Al2OH)n Cl6-n·xH2O]m,式中m≤10,n=3—5 一、特性 该产品分固体和液体两种,液体产品分为无色或淡黄色的透明或半透明液体。固体产品为黄色粉末状,易容于水,固体产品易吸潮结块。 二、用途 该产品在工业给水和生活饮用水的净化处理中,做为絮凝剂使用。最佳絮凝pH 范围在5-9以上,最好与碱性药剂或有机高分子絮凝剂联合使用效果最佳。 注:工业具有的聚合氯化铝不检验砷和重金属 四、使用方法 该产品腐蚀性较强,投加设备需做防腐处理,操作人员应配备劳动保护用具。 五、包装、贮运 固体用内衬塑料袋、外套编织袋双层包装,内袋扎口或热合,外袋牢固封口。液体用塑料桶包装或玻璃钢罐贮存及运输。

聚合氯化铝铁 分子式:[Al2(OH)n Cl6-n]m·[Fe2(OH)n Cl6-n]m,式中n.m.N.M为整数。 一、特性 该产品为黄色和黄褐色粉末状固体,易容于水,有较强的架桥、吸附性能。 二、用途 该产品在工业给水合生活饮用水的净化处理中,做为絮凝剂使用。集铝盐铁盐絮凝剂优点于一体,是聚合铝和聚合铁的良好替代品。最佳使用pH在4~10.投加量根据原水水质而定。 四、使用方法 该产品腐蚀性较强,设备需做防腐处理,操作人员应配备劳动保护用具。 五、包装、贮运 用内衬塑料薄膜的编织袋包装,净重25kg。运输及贮存时应注意防水、防潮。禁止与有毒有害物质同运。 聚合硫酸铁[PFS] 分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,式中n≤2m=f(n) 一、特性 本厂产品为液体聚合硫酸铁,为红褐色的粘稠液体,相对相对密度(d420)1.450,水解后可产生多种高价和多络离子,对水中悬浮胶体颗粒进行电性中合,降低其电位,促使颗粒相互凝聚,同时产生吸附、架桥、交联等作用。该产品使用pH

无机高分子絮凝剂

锌系无机高分子絮凝剂的研究进展 第37卷第1期 2008年1月 化工技术与开发 Technology&DevelopmentofChemicalIndustry V01.37No.1 Jan.2oo8 锌系无机高分子絮凝剂的研究进展 吴彦瑜,陈文纳 (广西师范学院化学系,广西南宁530001) 摘要:对锌系无机高分子絮凝剂的应用研究及絮凝基础理论的研究进展进行了简要介绍,并对研究方面的 不足进行了探讨. 关键词:锌系;无机高分子絮凝剂;进展 中图分类号:TQ314.253文献标识码:A文章编号:1671—9905(2008)01.003404 从国内外情况来看,无机高分子絮凝剂的发展 趋势是由单一型到复合型.由于复合型絮凝剂大多 数除具有优良的絮凝性能外,还具有杀菌,脱色,缓 蚀等多种功能,高效复合型絮凝剂的研制与开发逐

步成为当前絮凝剂研究的热点.预期,复合型絮凝 剂今后将逐步单独形成一个系列加以研究.就组分 看,目前无机复合型高分子絮凝剂大致可以归纳为: 金属离子(“,Fe¨,Ca2,Mg,Zn2等)复合 型,酸根复合型,以及上述两类之综合…1.无机高 分子絮凝剂是在聚合氯化铝,聚合硫酸铁的基础上 引入高电荷离子,羟基等,以提高絮凝剂的聚合度以 及加入不同金属离子等复合型絮凝剂为其研究方 向.在水处理系统中,锌盐是一种常用的,极好的缓 蚀剂,它成膜迅速,成本低【2~3],因此,近两年出现 的新型含锌絮凝剂,具有安全无毒,无腐蚀等优点, 成为研究的一个热点. 1应用研究 无机高分子絮凝剂具有絮凝效果好,价格低廉 的优点,在美国,日本,西欧等国家生产已经达到工 业化和规模化.聚铝类和聚铁类高分子絮凝剂目前 研究较少,复合型和硅酸盐金属类高分子絮凝剂成 为研究热点,其中含锌化合物是一个重要方向. 杜杰,张诚等在聚硅酸铁的基础上引入改性剂 硫酸锌和稳定助剂四硼酸钠制备了新型絮凝剂含硼 聚硅酸硫酸铁锌絮凝剂(PS),并将PAC,PFC 和PSFZB应用于造纸废水,比较了它们的絮凝效

一种新型复合絮凝剂的制备及研究毕业设计论文

毕业设计(论文) 专业:环境工程 题目:一种新型复合絮凝剂的制备 和性能研究

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名:指导教师签名: 日期:日期:

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 3)其它

新型聚丙烯酰胺絮凝剂的研究

文章编号: 1001-227X(2002)03-0015-05 新型聚丙烯酰胺絮凝剂的研究 谭正德, 龙有前, 王碧莲, 李协成 (湖南工程学院化工系,湖南湘潭 411101) 摘要:研制出一种锌系复合絮凝剂和改性聚丙烯酰胺絮凝剂。介绍了其制备方法、絮凝剂中各组分的作用及反应条件的确定。通过实例研究了絮凝剂的投加量及絮凝pH值对絮凝效果的影响。结果表明,上述絮凝剂具有成本低、工艺简单、无毒、无污染、净水效果好等优点。 关键词:聚丙烯酰胺; 絮凝剂; 锌系; 改性 中图分类号:TQ153.2 文献标识码:A Study of new polyacrylamide flocculants TAN Zheng-de,LONG You-qian,W ANG Bi-lian,LI Xie-cheng (Chemical Dept.,Hunan Inst.of Engineerin g,Xiangtan411101,China) Abstract:New polyacrylamide flocculants were developed which include a zinc group composite flocculant and a modified polyacrylamide flocculan t.Preparation and componen ts of the flocculants mentioned above were de scribed,reacti on conditions for preparation were op timized as well.The effect of flocculating p H value and ad dition amount on flocculation results was ex empli fied.The results show that the flocculants have strengths such as low cost,easy preparation,non-toxic,pollution free and good flocculation results. Keywords:polyacrylamide;flocculant;zinc group;modify 1 前言 随着工业的发展,工业废水的排放不断增加,对水处理剂的要求也越来越高。絮凝剂的发展经历了从铝系絮凝剂及铁系絮凝剂到天然高分子絮凝剂、合成高分子絮凝剂、微生物絮凝剂和改性高分子絮凝剂[1]。铝絮凝剂(如:硫酸铝,三氯化铝及聚合铝)中的铝所带来的危害较重,在人体中蓄积导致老年性痴呆、脑病、骨病、肾病、非缺铁性贫血、肝功能障碍、眼眶骨膜出血,卵巢萎缩、关节和支气管炎等。对水生物的毒害也比较严重,当含铝量高于0 2~0 5mg/L时,可使鱼致死;土壤中的铝过多,会抑制植物的生长,空气中的铝能使雨水的pH值降低,出现 酸雨,这些问题一直没有解决,所以铝系絮凝剂的应用受到限制,某些国家和地区已经禁止使用铝系絮凝剂处理饮用水。另外,铝系絮凝剂(尤其是聚合铝)制作工艺要求严格(反应温度、压力、时间要求严格控制)、成本高。铁系絮凝剂中含有Fe3+,Fe3+具有氧化性,对设备有腐蚀性,且处理过程难以控制,对某些水(尤其是有机物含量较多的水)易引起色度增加且无法絮凝等问题。而对于聚合铁,制作较复杂,周期长,且产品贮存性差,易水解沉淀分层而影响絮凝效果,另外,有机高分子絮凝剂(如聚丙烯酰 收稿日期:2002-01-28

无机有机复合絮凝剂_牛丽娜

第15卷第1期2004年 3月 水资源与水工程学报 Journal of Water Resources&Water Eng ineering V ol.15N o.1 M ar.,2004  无机有机复合絮凝剂 Discussion on inorganic and organic composite flocculant 牛丽娜1,周文斌2 (1.东华理工学院环境工程系,江西抚州344000; 2.南昌大学,江西南昌330029) 摘 要:就目前国内正热的无机有机复合絮凝剂的研究现状进行了论述,综合介绍了国内各种无机有 机复合絮凝剂的研制,并对其前景提出了自己的看法. 关键词:无机絮凝剂;有机絮凝剂;复合絮凝剂;水处理 中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1672-643X(2004)01-0059-05 NIU Li-na1,ZHOU Wen-bin2 (1.D ep artment of Envir onmental Engineering,East China I nstitute of T echnology,Fuz hou,J iangx i334000,China; 2.N anchang U niv er sity,N anchang,J iangx i330029,China) Abstract:T he research condition of inorganic and organic composite flocculants,w hich is the hig hlig ht of China flocculant manufacture field,is discussed in the article.The development of various kinds of inorgan-ic and organic com posite flocculants in our country is introduced integratedly,and opinion about its prospect is also presented. Key words:inorganic flocculant;org anic flocculant;composite flocculant;w ater treatment 絮凝技术是目前国内外普遍用来提高水质处理效率的一种既经济又简便的水处理技术,其关键问题是絮凝剂的选择。根据化学成分,絮凝剂可分为无机、有机、复合和微生物四大类。其中复合又可分为无机复合,有机复合,有机无机复合三种,本文对有机无机复合研究及应用现状进行了论述。 虽然无机高分子絮凝剂对各种复杂成分的水处理适用性强,但生成的絮体却不及有机高分子絮凝剂生成的絮体大,且投加量大。有机高分子絮凝剂正好可以弥补这一缺点,因此若把二者结合起来,形成无机-有机高分子复合絮凝剂,两种絮凝剂复合使用,则效果更明显。文献[1]表明:无机絮凝剂加PAM,处理高浊度水,悬浮物去除率大于99%,剩余浊度5~6;丹宁与三氯化铁和聚丙烯酰胺一起使用,处理钻井废水,COD去除率为91.6%;硫酸铝碱式氯化铝加石灰再加聚丙烯酸胺处理油田助剂厂废水,色度去除率大于98%。有机无机复合絮凝剂按无机成份的不同可分为两大类,铝系和铁系。1 铝系无机有机复合混凝剂 1.1 铝与聚丙烯酰胺及其衍生物的复合 铝与聚丙烯酰胺复合而成的絮凝剂在国内应用较多,是目前唯一的一种大量使用的无机有机复合混凝剂。PAM具有非离子型的胺基,是一种水溶性高分子化合物,在水中具有广泛的分布。如果有部分水解生成带羧酸盐基的阴离子组分,被认为是更好的絮凝剂。但PAM中和悬浮胶体所带负电荷的能力不强。PAC是一种无机高分子化合物,在水中发生水解聚合作用,生成具有高电荷的聚合羟基,具有多种形态,这些多核羟基络合物具有较强的中和悬浮颗粒所带负电荷的能力,促进其凝聚。但它的架桥功能较弱,因而形成的絮体蓬松、沉降速度慢,这恰是PAM的长处。两者结合,协同互补,而且具有增效作用。潘贻军等[2]在1995年将PAM(聚丙烯酰胺)与PAC,FeCl3,明矾,淀粉复合对长江水体中悬浮颗粒进行处理,实验结果表明PAM与PAC复合所 收稿日期:2003-06-16 作者简介:牛丽娜(1979—),女(汉族),山东菏泽人,2001年毕业于山东建筑工程学院。现为东华理工学院硕士研究生,研究方向为水污染控制。

关于编制液体絮凝剂项目可行性研究报告编制说明

液体絮凝剂项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/3a6977428.html, 高级工程师:高建

关于编制液体絮凝剂项目可行性研究报告 编制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国液体絮凝剂产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5液体絮凝剂项目发展概况 (12)

新型复合絮凝剂γ-PGACa的性能

广东化工 2012年第15期· 88 · https://www.wendangku.net/doc/3a6977428.html, 第39卷总第239期新型复合絮凝剂γ-PGACa的性能研究 王玥婷,兰善红,武秀文 (东莞理工学院化学与环境工程学院,广东东莞 523808) [摘要]对新型有机—无机复合絮凝剂γ-PGACa处理废水进行了实验研究,考查了pH、总投药量、投配比和浊度四个影响因素,确定了最佳使用条件;然后将复合絮凝剂γ-PGACa与常见絮凝剂絮凝处理废水的效果和成本进行比较。结果表明,γ-PGACa与常见无机絮凝剂结合使用,能大大提高絮凝效果,性价比比常见的高分子絮凝剂如PAM高,且对环境污染较小,无毒、高效、可降解且不存在二次污染。 [关键词]γ-聚谷氨酸钙(γ-PGACa);絮凝性能;最佳使用条件;使用成本 [中图分类号]X703.5 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2012)15-0088-03 Study on Properties of New-type Composite Flocculant γ-PGACa Wang Yueting, Lan Shanhong, Wu Xiuwen (School of Chemistry and Environment Engineering, DongGuan University of Technology, Dongguan 523808, China) Abstract: The paper has made the experimental study on wastewater treatment by new-type organic- inorganic composite flocculant γ-PGACa, examined four influencing factors of pH, total dosage, adding ratio and turbidity, and determined the optimum operation condition; Later, this paper has made the comparison on the effect and cost of wastewater treatment by composite flocculant γ-PGACa and common flocculant. The result shows that the combined use of γ-PGACa and common inorganic flocculant can greatly improve the flocculation effect. The performance price ratio is higher than that of common polymeric flocculant such as PAM. In addition, it has less pollution on the environment, non-toxic, efficient, degradable and no secondary pollution. Keywords:γ-PGACa;flocculation property;optimum operation condition;use cost γ–PGA全名γ-Polyglutamic acid,是以左、右旋光性的谷氨酸为单元体,以γ-位上的醯胺键聚合而成同质多肽,聚合度约在1000-15000之间的高分子聚合物。γ-PGA具有优越的水溶性、1000倍以上的吸附性和生物可降解性,降解产物为无公害的谷氨酸,是一种优良的环保型高分子材料。由于Ca2+对γ-PGA的絮凝活性有较大程度的提高,因此将高分子的γ-PGA与Ca复合,制成γ-PGACa,以提高其絮凝性能并改善其使用环境。 东莞理工学院微生物实验室通过纳豆芽孢杆菌(Bacillus subtilis natto)液体发酵、分离纯化生产出γ-聚谷氨酸(γ-PGA),然后通过交联改性化学修饰,制备高分子的γ–PGA,然后与Ca2+进行复合,制成新型有机—无机复合絮凝剂γ-聚谷氨酸钙(γ-PGACa),为试验做好前期工作。它是环保友好型新型复合絮凝剂,γ-PGACa是结合了有机絮凝剂和无机絮凝剂双重特点的新型复合型絮凝剂。本试验主要针对该种新型絮凝剂处理废水的效果和应用条件进行研究,并与常见的同类絮凝剂PAM进行比较,从而分析出γ-PGACa在污水处理等众多领域的应用潜力。 1 材料与方法 1.1 主要原料和试剂 试剂:高岭土,PAC,PAM,γ-聚谷氨酸钙(由实验室提供),聚硅磷氯化铝铁,0.1 mol/L NaOH,0.1 mol/L HCl,去离子水。实验所用试剂均为分析纯。 模拟废水:使用电子天平称取0.7400 mg高岭土,溶解于水中,搅匀,调配至其浊度为100 NTU。 1.2 主要仪器 PHS-25C精密酸度计,WGZ-800型散式光浊度仪,深圳中润ZR4-6混凝实验搅拌机,电子天平。 1.3 试验方法 1.3.1 复合絮凝剂γ-PGACa最佳使用条件的确定 通过γ-PGACa与PAC配合使用来确定pH、总投药量、投配比和浊度对絮凝效果影响的研究,从而确定出复合絮凝剂γ-PGACa最佳的pH、总投药量、投配比以及在同一条件下不同水质对絮凝效果的影响。 1.3.2 正交试验 通过正交试验得出在同一条件下pH、总投药量和水质的不同对絮凝效果影响的大小。 1.3.3 复合絮凝剂γ-PGACa与常见絮凝剂的比较 絮凝性能:试验将γ-PGACa与PAC、PSPAFC(聚硅磷氯化铝铁,是自制的一种新型絮凝剂[1-2])、PAM和PAC联合使用三种情况进行了比较分析,得出三种情况下絮凝效果的优劣。 使用成本:试验将复合絮凝剂γ-PGACa与PAC絮凝剂、PSPAFC絮凝剂、PAM和PAC联合使用三种情况下,处理1万吨模拟废水达到同样去除率所需投加的量,折算成使用成本进行比较。 结合絮凝性能和使用成本两个方面,选出性价比最高,污染最小的絮凝剂。 2 结果与分析 2.1 复合絮凝剂γ-PGACa最佳使用条件的确定 2.1.1 最佳pH的确定 分别取1000 mL废水加入六个大烧杯中,先投加PAC,再投加γ-PGACa, PAC与γ-PGACa的投配比为9∶1(质量比)。将烧杯中的废水的pH分别调为6、7、8、9、10、11、12、13,充分混合后进行絮凝实验,考察pH对絮凝效果的影响,结果如图1所示。 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 浊 度 去 除 率/ % pH 图1 pH对絮凝性能的影响 Fig.1 The influence for flocculation property with pH 由图1可知,复合絮凝剂γ-PGACa具有较宽的pH适用范围,在pH 7~12范围内,静置15 min,去浊率达到95 %以上,具有较好的絮凝效果,其中pH控制在8~10时效果最佳。 2.1.2 最佳总投药量的确定 根据上述实验得出的最佳pH,固定最佳pH=9的条件下,仍按PAC与γ-PGACa的投配比为9∶1,改变总投药量,分别为60 mg、50 mg、40 mg、30 mg、20 mg、10 mg、8 mg、6 mg,观察总投药量的不同对絮凝效果的影响,实验结果见表1。 [收稿日期] 2012-10-04 [基金项目] 东莞市科技计划项目(2008108101027);东莞市科技计划项目(200910814046)[作者简介] 王玥婷(1985-),女,哈尔滨人,硕士,初级职称/实验员,主要研究方向为环境方向。

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