CN105967350A - 一种含酶污水处理剂及制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种含酶污水处理剂,包括聚丙烯酰胺、三氯化铁、羟铝基氯化物、硅酸、聚苯乙烯磺酸钠、己二胺四甲叉膦酸钾盐、聚合氯化铝、聚合硫酸铁、活性污泥、草木灰、果胶酶、木质素酶、植酸酶、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物、N‑溴代丁二酰亚胺、凹凸棒石、三溴化硼、2‑巯基乙烷磺酸钠盐、2‑膦酸丁烷‑1,2,4‑三羧酸、全氟丁基磺酸钾、钠基膨润土、沸石粉、椰壳活性炭、硅藻土、无水硫酸镁、微生物菌液;本发明对水中的悬浮物、有机物、硫化物和重金属离子都有很强的去除能力,广泛应用于生活用水、工业用水及城市污水的净化处理,也可用于造纸、印染、食品加工、机械制造等工业废水的温凝沉淀处理和气浮澄清处理。

Description

一种含酶污水处理剂及制备方法
技术领域
本发明涉及一种含酶污水处理剂及制备方法,属于污水处理领域。
背景技术
随着科学技术及现代工业的发展,水环境污染问题现在越来越引起人的关注。日益 严重的淡水资源被污染成为人们面临的一个很严重的环境问题。在众多的污染物中,重金属离子即使在很低的浓度也是对人体有毒害作用的;不少有机污染物是致畸、致突变、致癌物质,有些在环境中发生化学反应转化为危害更大、毒性更强的二次污染物。
发明内容
本发明目的是提供一种含酶污水处理剂及制备方法,用于污水处理。
本发明的方案如下:一种含酶污水处理剂,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺12-16份、三氯化铁3-8份、羟铝基氯化物2-9份、硅酸3-10份、聚苯乙烯磺酸钠5-12份、己二胺四甲叉膦酸钾盐10-16份、聚合氯化铝20-30份、聚合硫酸铁30-40份、活性污泥90-100份、草木灰30-38份、果胶酶3-8份、木质素酶3-8份、植酸酶1-3份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物4-8份、N-溴代丁二酰亚胺2-9份、凹凸棒石25-45份、三溴化硼5-10份、-巯基乙烷磺酸钠盐1-5份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸1-4份、全氟丁基磺酸钾12-22份、钠基膨润土50-65份、沸石粉10-20份、椰壳活性炭20-40份、硅藻土10-20份、无水硫酸镁22-30份、微生物菌液60-77份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
进一步,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁6份、羟铝基氯化物8份、硅酸8份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐126份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁34份、活性污泥95份、草木灰33份、果胶酶4份、木质素酶6份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物4份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石230份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸3份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土55份、沸石粉12份、椰壳活性炭23份、硅藻土14份、无水硫酸镁27份、微生物菌液66份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
进一步,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺12份、三氯化铁7份、羟铝基氯化物8份、硅酸4份、聚苯乙烯磺酸钠11份、己二胺四甲叉膦酸钾盐12份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁33份、活性污泥98份、草木灰36份、果胶酶4份、木质素酶4份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物6份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石35份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸4份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土58份、沸石粉18份、椰壳活性炭28份、硅藻土13份、无水硫酸镁24份、微生物菌液71份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
进一步,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁8份、羟铝基氯化物4份、硅酸9份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐11份、聚合氯化铝26份、聚合硫酸铁35份、活性污泥100份、草木灰33份、果胶酶3份、木质素酶6份、植酸酶3份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物5份、N-溴代丁二酰亚胺4份、凹凸棒石39份、三溴化硼9份、2-巯基乙烷磺酸钠盐4份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸1份、全氟丁基磺酸钾13份、钠基膨润土58份、沸石粉13份、椰壳活性炭27份、硅藻土11份、无水硫酸镁25份、微生物菌液75份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
进一步,所述微生物菌液中酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的质量比为3:2.1:1:1.8。
含酶污水处理剂的制备方法,包括以下步骤:
1)使用水将含有酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的菌群活化,获得微生物菌液,备用;
2)称取凹凸棒石、钠基膨润土、沸石粉、椰壳活性炭和硅藻土,粉碎后,过150-200目筛,球磨混合3-5h,获得第一混合物,备用;
3)称取3-三甲基硅基-1-丙磺酸钠盐、依替膦酸钠、纳米四氧化三铁、月桂基三甲基溴化铵、三聚磷酸钾、聚二烯丙基二甲基氯化铵和五氧化二磷,混合均匀后,获得第二混合物,备用;
4)称取聚丙烯酰胺、羟铝基氯化物、硅酸、聚苯乙烯磺酸钠、己二胺四甲叉膦酸钾盐、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物、N-溴代丁二酰亚胺、三溴化硼、2-巯基乙烷磺酸钠盐和2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸,搅拌混合均匀,获得第三混合物,备用;
5)称取余料,混合均匀后,在搅拌过程中依次加入第一混合物和第二混合物,获得第四混合物;
6)将微生物菌液、第三混合物和第四混合物分开存放,使用时,依次投入第四混合物、第三混合物和微生物菌液即可。
本发明的有益效果:
1、本发明通过化学处理剂与生物处理剂的优化组合,生物处理剂中各菌种间的共生配合,并协同化学处理剂,大大增强了该高效污水处理剂的处理效果。
2、凹凸棒石、钠基膨润土、沸石粉、椰壳活性炭、硅藻土的优化组合,具有良好的吸附性和固定性,可以控制营养成分的释放,吸附水体中的富营养污染物,并可作为微生物繁殖的培养床,而且硅藻土中含有众多微量元素补充水体的营养平衡。
3、微生物菌液、纤维素酶、放线菌蛋白酶和果胶酶的使用,可以促进微生物的新陈代谢,加快生化反应的进行,促进细胞的分裂,缩短细胞代谢周期,提高水体中脱氢酶、脲酶、磷酸酶和纤维素酶的激活效率,促进水体中氮、磷、多环芳烃有机物的转化和降解。
4、本发明对水中的悬浮物、有机物、硫化物和重金属离子都有很强的去除能力,广泛应用于生活用水、工业用水及城市污水的净化处理,也可用于造纸、印染、食品加工、机械制造等工业废水的温凝沉淀处理和气浮澄清处理。
具体实施方式
实施例1
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁6份、羟铝基氯化物8份、硅酸8份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐126份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁34份、活性污泥95份、草木灰33份、果胶酶4份、木质素酶6份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物4份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石230份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸3份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土55份、沸石粉12份、椰壳活性炭23份、硅藻土14份、无水硫酸镁27份、微生物菌液66份;微生物菌液中酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的质量比为3:2.1:1:1.8。
含酶污水处理剂的制备方法,包括以下步骤:
1)使用水将含有酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的菌群活化,获得微生物菌液,备用;
2)称取凹凸棒石、钠基膨润土、沸石粉、椰壳活性炭和硅藻土,粉碎后,过150-200目筛,球磨混合3-5h,获得第一混合物,备用;
3)称取3-三甲基硅基-1-丙磺酸钠盐、依替膦酸钠、纳米四氧化三铁、月桂基三甲基溴化铵、三聚磷酸钾、聚二烯丙基二甲基氯化铵和五氧化二磷,混合均匀后,获得第二混合物,备用;
4)称取聚丙烯酰胺、羟铝基氯化物、硅酸、聚苯乙烯磺酸钠、己二胺四甲叉膦酸钾盐、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物、N-溴代丁二酰亚胺、三溴化硼、2-巯基乙烷磺酸钠盐和2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸,搅拌混合均匀,获得第三混合物,备用;
5)称取余料,混合均匀后,在搅拌过程中依次加入第一混合物和第二混合物,获得第四混合物;
6)将微生物菌液、第三混合物和第四混合物分开存放,使用时,依次投入第四混合物、第三混合物和微生物菌液即可。
实施例2
聚丙烯酰胺12份、三氯化铁7份、羟铝基氯化物8份、硅酸4份、聚苯乙烯磺酸钠11份、己二胺四甲叉膦酸钾盐12份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁33份、活性污泥98份、草木灰36份、果胶酶4份、木质素酶4份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物6份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石35份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸4份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土58份、沸石粉18份、椰壳活性炭28份、硅藻土13份、无水硫酸镁24份、微生物菌液71份;微生物菌液中酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的质量比为3:2.1:1:1.8。
含酶污水处理剂的制备方法同实施例1。
实施例3
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁8份、羟铝基氯化物4份、硅酸9份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐11份、聚合氯化铝26份、聚合硫酸铁35份、活性污泥100份、草木灰33份、果胶酶3份、木质素酶6份、植酸酶3份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物5份、N-溴代丁二酰亚胺4份、凹凸棒石39份、三溴化硼9份、2-巯基乙烷磺酸钠盐4份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸1份、全氟丁基磺酸钾13份、钠基膨润土58份、沸石粉13份、椰壳活性炭27份、硅藻土11份、无水硫酸镁25份、微生物菌液75份;微生物菌液中酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的质量比为3:2.1:1:1.8。
含酶污水处理剂的制备方法同实施例1。
对比例
从市场上购得的常规污水处理剂。
性能测试
化学需氧量(COD):根据国标 GB11914-89 中规定的重铬酸盐法测定。
氨氮:根据国标GB7479-87中规定的纳氏试剂比色法测定。
悬浮物 :根据国标 GB11901-89 中规定的重量法测定。
将实施例1-3中所得到的污水处理剂用于处理同一化工废水,然后按照上述测定方法对处理前和处理后的废水进行采样分析测试,结果如下。
从上表中可以看出,本发明对于废水中的悬浮物、氨氮、COD具有较好的清除效果,使pH值接近中性,防止污染水源,具有良好的净化作用。
尽管上文对本发明的具体实施方式给予了详细描述和说明,但是应该指明的是,我们可以依据本发明的构想对上述实施方式进行各种等效改变和修改,其所产生的功能作用仍未超出说明书所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种含酶污水处理剂,其特征在于,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺12-16份、三氯化铁3-8份、羟铝基氯化物2-9份、硅酸3-10份、聚苯乙烯磺酸钠5-12份、己二胺四甲叉膦酸钾盐10-16份、聚合氯化铝20-30份、聚合硫酸铁30-40份、活性污泥90-100份、草木灰30-38份、果胶酶3-8份、木质素酶3-8份、植酸酶1-3份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物4-8份、N-溴代丁二酰亚胺2-9份、凹凸棒石25-45份、三溴化硼5-10份、-巯基乙烷磺酸钠盐1-5份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸1-4份、全氟丁基磺酸钾12-22份、钠基膨润土50-65份、沸石粉10-20份、椰壳活性炭20-40份、硅藻土10-20份、无水硫酸镁22-30份、微生物菌液60-77份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
2.根据权利要求1所述的一种含酶污水处理剂,其特征在于,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁6份、羟铝基氯化物8份、硅酸8份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐126份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁34份、活性污泥95份、草木灰33份、果胶酶4份、木质素酶6份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物4份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石230份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸3份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土55份、沸石粉12份、椰壳活性炭23份、硅藻土14份、无水硫酸镁27份、微生物菌液66份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
3.根据权利要求1所述的一种含酶污水处理剂,其特征在于,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺12份、三氯化铁7份、羟铝基氯化物8份、硅酸4份、聚苯乙烯磺酸钠11份、己二胺四甲叉膦酸钾盐12份、聚合氯化铝25份、聚合硫酸铁33份、活性污泥98份、草木灰36份、果胶酶4份、木质素酶4份、植酸酶2份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物6份、N-溴代丁二酰亚胺3份、凹凸棒石35份、三溴化硼6份、2-巯基乙烷磺酸钠盐3份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸4份、全氟丁基磺酸钾18份、钠基膨润土58份、沸石粉18份、椰壳活性炭28份、硅藻土13份、无水硫酸镁24份、微生物菌液71份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
4.根据权利要求1所述的一种含酶污水处理剂,其特征在于,由以下原料组成:
聚丙烯酰胺15份、三氯化铁8份、羟铝基氯化物4份、硅酸9份、聚苯乙烯磺酸钠6份、己二胺四甲叉膦酸钾盐11份、聚合氯化铝26份、聚合硫酸铁35份、活性污泥100份、草木灰33份、果胶酶3份、木质素酶6份、植酸酶3份、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物5份、N-溴代丁二酰亚胺4份、凹凸棒石39份、三溴化硼9份、2-巯基乙烷磺酸钠盐4份、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸1份、全氟丁基磺酸钾13份、钠基膨润土58份、沸石粉13份、椰壳活性炭27份、硅藻土11份、无水硫酸镁25份、微生物菌液75份;
所述微生物菌液由酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉组成。
5.根据权利要求1-4任一所述的含酶污水处理剂,其特征在于,所述微生物菌液中酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的质量比为3:2.1:1:1.8。
6.根据权利要求1-4任一所述的含酶污水处理剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1用水将含有酵母菌、黄杆菌、诺卡氏菌和焦曲霉的菌群活化,获得微生物菌液,备用;
2)称取凹凸棒石、钠基膨润土、沸石粉、椰壳活性炭和硅藻土,粉碎后,过150-200目筛,球磨混合3-5h,获得第一混合物,备用;
3)称取3-三甲基硅基-1-丙磺酸钠盐、依替膦酸钠、纳米四氧化三铁、月桂基三甲基溴化铵、三聚磷酸钾、聚二烯丙基二甲基氯化铵和五氧化二磷,混合均匀后,获得第二混合物,备用;
4)称取聚丙烯酰胺、羟铝基氯化物、硅酸、聚苯乙烯磺酸钠、己二胺四甲叉膦酸钾盐、二甲基二烯丙基氯化铵均聚物、N-溴代丁二酰亚胺、三溴化硼、2-巯基乙烷磺酸钠盐和2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸,搅拌混合均匀,获得第三混合物,备用;
5)称取余料,混合均匀后,在搅拌过程中依次加入第一混合物和第二混合物,获得第四混合物;
6)将微生物菌液、第三混合物和第四混合物分开存放,使用时,依次投入第四混合物、第三混合物和微生物菌液即可。
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