CN105923784B - 水质净化剂及其制备方法、用途 - Google Patents
水质净化剂及其制备方法、用途 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种水质净化剂,主要由以下重量份原料制成:聚合硫酸铁50~75份,柠檬酸10~20份,硫代硫酸钠1~5份,腐殖酸1~10份,乙二胺四乙酸二钠0.5~5份,益生素1~5份,消化酶0.1~1份,水10~40份。本发明所述的水质净化剂,用于对景观水体和养殖水体的处理,具有高效、快速的净化效果,而且不影响水体生态系统,并能提高水体的自净能力。本发明的水质净化剂,净化效果好,使用量少,便于应用,且制备方法简单,操作便捷,利于大规模生产。
Description
技术领域
本发明涉及水体净化技术领域,特别涉及一种水质净化剂,同时,还涉及该水质净化剂的制备方法及用途。
背景技术
景观水体大多为封闭或半封闭态,流动性差,缺乏自净能力,而且水生态系统脆弱,一旦维护不当,易导致水质变差、发黑发臭等问题,极大影响观赏环境。
养殖水体虽具有一定的自净能力,但随着对养殖高产量的追求,养殖水体的废弃物负荷在不断提高,单靠其自净能力已远不能满足水质净化的要求,特别是大型养殖湖或池塘,因不能实现换水,水质容易发生溶氧量降低,硫化氢、氨氮、亚硝酸盐等有害物质含量上升等问题,从而导致水质恶化使养殖生物死亡,造成损失。
对于景观水和养殖水的净化处理,目前在药剂处理方面尚没有令人满意的药剂,传统的水体净化剂主要成分是吸附剂,直接对水体的杂质进行吸附,但清洁效果不彻底,净化效果较差;采用污水处理系统通常使用的化学水处理剂,由于化学药剂会影响水体生态,增加水体的其他污染负荷,对水体净化后的负面影响较大,且耗时耗能,维持时间短;采用生物净化制剂往往存在除污速度慢,除污效果不好的缺陷。
发明内容
为解决现有技术中存在的不足,本发明提供了一种水质净化剂,对景观水体和养殖水体的净化处理具有高效、快速的处理效果,而且有利于水体生态系统。
为实现上述目的,本发明的水质净化剂,用于景观水体系统或养殖水体系统,主要由以下重量份原料制成:聚合硫酸铁50~75份,柠檬酸10~20份,硫代硫酸钠1~5份,腐殖酸1~10份,乙二胺四乙酸二钠0.5~5份,益生素1~5份,消化酶0.1~1份,水10~40份。
作为对上述方式的限定,所述水质净化剂主要由以下重量份原料制成:聚合硫酸铁55~70份,柠檬酸14~17份,硫代硫酸钠1~2.5份,腐殖酸1~4份,乙二胺四乙酸二钠0.5~2份,益生素1~3份,消化酶0.15~0.25份,水10~27份。
作为对上述方式的限定,所述原料还包括聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)1~5份。
作为对上述方式的限定,所述水质净化剂为透明的粘稠液体,pH值为1.0~3.0,20℃密度为1.2~1.6g/cm3。
本发明的水质净化剂是将化学药剂与生物药剂进行合理筛选并复配,使复配后不同类原料组分间相互不干扰,即化学药剂不影响生物药剂的生物活性,生物药剂不降解化学药剂的作用效果,而且在净化效果方面还能产生不同类原料组分间的协同作用,对景观水体和养殖水体进行处理时,具有高效、快速的净化效果,能够迅速沉降影响水体感官的悬浮物,改善或消除因水体恶化造成的恶臭气味,降低水体重金属含量,补充微量元素,并促进益生藻类生长和水体生物的成活生长,增强水体的自净化能力,从而使水体生态系统达到生态平衡。水质净化剂的原料组分中,以聚合硫酸铁为主要混凝沉降原料,可使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳、聚集,混凝沉降,与硫代硫酸钠、腐殖酸和乙二胺四乙酸二钠同时产生协同作用,加快水中悬浮物的混凝沉降,捕集水体中的微细离子,络合水中的重金属和放射性元素,降低水体的化学需氧量(COD),净化水质。组分中柠檬酸可降解水中氨氮、硫化氢、亚硝酸盐、有毒藻类、生物有害物质及重金属,还可作为性能优良的螯合剂;硫代硫酸钠用于除去水中多余氯,具有褪色、杀菌的作用;腐殖酸能络合水中重金属和放射性元素,具有除臭、除有机物、脱色的作用;乙二胺四乙酸二钠可螯合金属离子;由柠檬酸与硫代硫酸钠、腐殖酸、乙二胺四乙酸二钠产生协同作用,能够降低水的色度,具有杀菌、除腥、除臭、去除重金属离子等功效。益生素可补充水体生物体内的有机微量元素,提高抗应激能力;消化酶能弥补内源酶不足,促进水体生物的生长发育,减少水体生物粪便中氮磷的排泄量,减轻水中有机负荷;以消化酶促进水体生物对益生素的吸收,同时以柠檬酸为主提供的酸性环境利于益生素作用的发挥,从而能够提高水体生物分解有机物效率,促进水体生物的成活和生长,提高水体的自净化功能。因此本发明水质净化剂中各原料组分的筛选与复配是相辅相成的,进而形成具有优异净化效果和生态相容性的水质净化剂。
同时,本发明还提供了一种如上所述的水质净化剂的制备方法,包括以下步骤:
a、取聚合硫酸铁,在搅拌状态下加入硫代硫酸钠和腐殖酸,混合均匀,得到混合物A;
b、向混合物A加入乙二胺四乙酸二钠,搅拌均匀后,再加入柠檬酸,继续搅拌均匀,得到混合物B;
c、将益生素和消化酶在搅拌状态下加入到混合物B中,充分混合均匀,得到水质净化剂。
作为对上述方式的限定,步骤c所述益生素和消化酶先溶解在30~50℃的水中,再加入至混合物B。
作为对上述方式的限定,所述步骤c在混合物B中加入益生素和消化酶之后,在搅拌状态下再加入聚二甲基二烯丙基氯化铵,充分混合均匀,得到水质净化剂。
本发明水质净化剂的制备,方法简单,操作便捷。制备过程,只需限定各原料组分的混合顺序,既利于保证各组分间能够更好的融合,不出现分层、沉淀等问题,又使各组分作用充分发挥协同作用,使具有更好的净化效果。
同时,本发明还提供了上述水质净化剂的用途,用于对景观水体系统或养殖水体系统的水质净化处理,所述水质净化剂的使用量为25-30ml/亩·米水体。
作为对上述方式的限定,所述水质净化剂与水按体积比1:8稀释后再均匀加入至水体中。
本发明的水质净化剂具有优异的净化效果,每亩·米水体即667m3水体只需投加25-30ml的水质净化剂,用量少,净化效果好。使用时将水质净化剂稀释后再均匀泼洒在待处理水体中,利于净化剂的充分分散,及净化效果的充分发挥。
综上所述,采用本发明的技术方案,获得的水质净化剂,用于对景观水体和养殖水体的处理,具有高效、快速的净化效果,能够迅速沉降影响水体感官的悬浮物,改善或消除因水体恶化造成的恶臭气味,降低水体重金属含量,补充微量元素,并促进益生藻类生长和水体生物的成活生长,增强水体的自净化能力,从而使水体生态系统达到生态平衡。本发明的水质净化剂,净化效果好,使用量少,便于应用,且制备方法简单,操作便捷,利于大规模生产。
具体实施方式
实施例一
本实施例涉及水质净化剂及其制备。
按下表所示的原料配比获取不同实施例的水质净化剂:
上述水质净化剂的制备采用如下步骤:
a、取聚合硫酸铁,在搅拌状态下加入硫代硫酸钠和腐殖酸,混合均匀,得到混合物A;
b、向混合物A加入乙二胺四乙酸二钠,搅拌均匀后,再加入柠檬酸,继续搅拌均匀,得到混合物B;
c、将益生素和消化酶在搅拌状态下加入到混合物B中,充分混合均匀,得到均一、透明,呈粘稠溶液的水质净化剂。
为提高水质净化剂中益生素和消化酶的活性,可以先将益生素和消化酶溶解在30~50℃的水中,再加入到混合物B。
实施例1.3的制备过程中,步骤c在混合物B中加入益生素和消化酶后,混合均匀,再在搅拌状态下加入聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM),充分混合均匀,得到水质净化剂。
对上述水质净化剂进行外观、密度及pH值等性能指标检测,采用如下的检测方法:
①外观检测:在两个500ml烧杯中各取100ml同一待检测样品,静止30分钟,观察烧杯内液体是否有分层现象,是否有异物;
②密度检测:先将待检测样品注入清洁干燥的量筒内,不得有气泡,然后将量筒放在温度为二十度左右的恒温水浴中,待水温恒定后,将密度计慢慢放入待检测样品中,等到密度计在待检测样品中稳定后,读出密度计弯月面下缘的刻度,得到样品的密度;
③pH值检测:以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,将待检测样品与标准溶液调到同一温度,记录测定温度,把仪器补偿旋钮调至该温度处;选用与待检测样品pH值相差不超过2个pH单位的标准溶液校准仪器后进行检测,先用水仔细冲洗两个电极,再用待检测样品冲洗,然后将指示电极浸入待检测样品中,小心搅拌或摇动使其均匀,待读数稳定后记录pH值,得到样品的pH值。
获得的实施例1.1~1.4水质净化剂的性能指标如下表所示:
由上表可见,各原料组分的重量配比会影响水质净化剂的性能指标,进而影响净水效果。
实施例二
本实施例涉及实施例一的水质净化剂与现有景观水净水剂的净水效果对比验证。
验证实验如下:某一房地产喷泉式景观水存在引起人嗅觉不愉快的气味,且绿藻布满整个池塘,池内水生物间断性死亡,水体浑浊,向下可见度不超过10cm,喷泉底口经常被堵无法喷水,将该景观水水样分别采用实施例一的水质净化剂与两种现有景观水净水剂(其中现有景观水净水剂1为吸附型净水剂,现有景观水净水剂2为化学型净水剂)进行处理,处理后景观水的各项检测指标如下:
由上表结果可见,本发明的水质净化剂对上述景观水的净化效果显著。将筛选出的实施例1.1的水质净化剂应用于整个景观池水的处理,加入药剂后绿藻迅速消失,消除了难闻气味,池水清澈透明,喷吸水正常,水生物无死亡,水生态平衡可以维持一个月时间;而采用现有景观水净水剂1应用于整个景观池水的处理时,绿藻消失缓慢,还存在些微气味,池水较透明,喷吸水正常,水生物无死亡,水生态平衡可以维持半个月时间;采用现有景观水净水剂2应用于整个景观池水的处理时,绿藻消失迅速,消除了难闻气味,池水透明,喷吸水正常,水生物死亡,水生态平衡可以维持一周时间。
实施例三
本实施例涉及本发明的水质净化剂制备方法中各组分的复配顺序对净化剂性能及净水效果的影响。
实施例3.1
本实施例同实施例1.1,获得的均一、透明,呈粘稠溶液的水质净化剂,外观无分层、无异物,具有较高的稳定性,存放六个月后外观及各项性能指标、净化效果均无变化。
实施例3.2
本实施例采用与实施例1.1相同的组分及配比,在制备过程采用不同的混合顺序,将组分聚合硫酸铁、柠檬酸、硫代硫酸钠、腐殖酸、乙二胺四乙酸二钠、益生素、消化酶和水依次混合后,充分搅拌,得到的水质净化剂为透明、粘稠溶液,但其中存在极少量絮状物,外观无分层,存放15天后水质净化剂混浊、出现分层,各项性能指标发生变化,净化效果显著降低。
对比实施例3.1与3.2可见,在水质净化剂的制备过程,各组分的混合过程会影响净化剂的性能及净化效果。
Claims (8)
1.一种水质净化剂,用于景观水体系统或养殖水体系统,其特征在于,主要由以下重量份原料制成:聚合硫酸铁50~75份,柠檬酸10~20份,硫代硫酸钠1~5份,腐殖酸1~10份,乙二胺四乙酸二钠0.5~5份,益生素1~5份,消化酶0.1~1份,水10~40份。
2.根据权利要求1所述的水质净化剂,其特征在于:主要由以下重量份原料制成:聚合硫酸铁55~70份,柠檬酸14~17份,硫代硫酸钠1~2.5份,腐殖酸1~4份,乙二胺四乙酸二钠0.5~2份,益生素1~3份,消化酶0.15~0.25份,水10~27份。
3.根据权利要求1所述的水质净化剂,其特征在于:所述原料还包括聚二甲基二烯丙基氯化铵1~5份。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的水质净化剂,其特征在于:所述水质净化剂为透明的粘稠液体,pH值为1.0~3.0,20℃密度为1.2~1.6g/cm3。
5.一种如权利要求1所述的水质净化剂的制备方法,其特征在于,该制备方法包括以下步骤:
a、取聚合硫酸铁,在搅拌状态下加入硫代硫酸钠和腐殖酸,混合均匀,得到混合物A;
b、向混合物A加入乙二胺四乙酸二钠,搅拌均匀后,再加入柠檬酸,继续搅拌均匀,得到混合物B;
c、将益生素和消化酶先溶解在30~50℃的水中,在搅拌状态下加入到混合物B中,充分混合均匀,得到水质净化剂。
6.根据权利要求5所述的水质净化剂的制备方法,其特征在于:所述步骤c在混合物B中加入益生素和消化酶之后,在搅拌状态下再加入聚二甲基二烯丙基氯化铵,充分混合均匀,得到水质净化剂。
7.一种水质净化剂的用途,其特征在于:用于对景观水体系统或养殖水体系统的水质净化处理,所述水质净化剂的使用量为25-30ml/亩·米水体。
8.根据权利要求7所述的水质净化剂的用途,其特征在于:所述水质净化剂与水按体积比1:8稀释后再均匀加入至水体中。
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