CN107890854A - 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法 - Google Patents

一种改性纤维素处理餐厨废水的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107890854A
CN107890854A CN201711129006.9A CN201711129006A CN107890854A CN 107890854 A CN107890854 A CN 107890854A CN 201711129006 A CN201711129006 A CN 201711129006A CN 107890854 A CN107890854 A CN 107890854A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cellulose
waste water
modified cellulose
weight
kitchen waste
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711129006.9A
Other languages
English (en)
Inventor
潘明华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Nabeitong Environmental Technology Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Nabeitong Environmental Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Nabeitong Environmental Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Nabeitong Environmental Technology Co Ltd
Priority to CN201711129006.9A priority Critical patent/CN107890854A/zh
Publication of CN107890854A publication Critical patent/CN107890854A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/24Naturally occurring macromolecular compounds, e.g. humic acids or their derivatives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/10Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising silica or silicate
    • B01J20/12Naturally occurring clays or bleaching earth
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/10Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising silica or silicate
    • B01J20/16Alumino-silicates
    • B01J20/165Natural alumino-silicates, e.g. zeolites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/286Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using natural organic sorbents or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

本发明提供了一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,本发明使用含纤维素含量丰富的农产品废料作为原料,首先对其进行进行酸碱改性处理,增加纤维素的孔隙度、暴露出纤维素的表面基团,然后对其进行功能化修饰,提高纤维素的吸附能力和吸附量,本发明制备的改性纤维素对餐厨废水中的油类等物质进行吸附处理,达到去除餐厨废水中油脂类等废弃物的目的。通过工艺设计测试,经过本发明的改性纤维素处理后的餐厨废水,BOD5和COD以及SS完全达到国家的排放标准。本发明使用的天然纤维素来源丰富、价格低廉,是可再生且环境友好的天然有机高分子材料,随着不可再生资源的日益短缺,纤维素类吸附剂在废水处理中将具有更广阔的应用前景。

Description

一种改性纤维素处理餐厨废水的方法
技术领域
本发明属于餐厨废水处理技术领域,具体涉及一种改性纤维素处理餐厨废水的方法。
背景技术
餐厨的废水来源广泛,包括食品加工。其中:鱼肉类、禽蛋类、水果蔬菜、乳品、谷物、豆制品等种类繁多,排出的废水的水质差异很大,主要污染物有:1. 漂浮在废水中的固体物质,例如:茶叶、果皮、鱼鳞、碎肉等;2. 悬浮在废水中的油脂、蛋白质、淀粉、胶体物等;3. 溶解在废水中的油脂、蛋白质、淀粉、胶体物等;4. 来自原料携带的泥沙等;5. 可能存在的致病菌等;6. 屠宰加时含有大量血污、血块、毛发纤维、未消化食料、粪便等。这些来自动植物、植物加工的废水、洗涤原料的废水、清洗设备和地面的废水等,由于所使用的原料,产品加工工艺的不同,其污染物浓度相差悬殊。餐厨废水中含有较高浓度的动植物油以及大量固体悬浮物,具有BOD、COD浓度高,含油量高,排放量大的特点。
据有关学者调查统计,以我国南方发达地区为例,餐厨垃圾废水水质:CODCr63200mg/L,BOD534100mg/L,SS 14200mg/L ,NH3-N 271mg/L;餐厨废水水质平均值CODCr(化学需氧量)1000mg/L ,BOD5 (生化需氧量)300-500mg/L ,NH3-N含量6-50mg/L ,SS(悬浮物)值300-568mg/L。根据餐厨污水的水质情况可看出其特点:水质中有机污染物浓度高,易生化;油脂、蛋白质含量高,营养物质丰富,易使水体富营养化;悬浮物浓度高、不含重金属等有毒害物质,但采取生化处理达标的难度较大;且餐饮废水的排放时间有一定的规律性,流量变化系数大;根据《水污染物排放限值》( DB44/26-2001 )规定:CODCr ≤ 110mg/L ,BOD5≤ 30mg/L,SS ≤ 100mg/L,NH3-N ≤15mg/L,TP ≤ 1 .0mg/L。由此可见,餐厨废水具有处理难度大、处理率低、处理成本高的现状。
发明内容
为了解决以上现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,进一步提高餐厨废水的吸附效率。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出80-150目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体50-200重量份,将其与20-50重量份海泡石、15-40重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入5-15倍重量份的质量浓度为1-3%的HNO3溶液,在25-40℃的温度条件下以300-500r/min的转速搅拌30-60min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入5-10倍重量份的质量浓度为5-10%的NaOH溶液,在40-60℃的温度条件下以500-800r/min的转速搅拌60-120min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1-2%的PEG2000、0.5-1%的环氧氯丙烷、2-4%的甲基丙烯酸异辛酯,在40-50℃的水浴振荡仪中预处理20-30min,然后最终质量百分浓度为1.5-4%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和1-3%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.02-0.08%的过氧化苯甲酰引发剂,在80-120℃的条件下反应4-8h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于100-150℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为20-40%的质量比加入改性纤维素,在500-800r/min的转速下搅拌1-3h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为150-200的滤网进行过滤。
进一步的,本发明所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素中,所述改性纤维素制备方法的步骤(2)中农产品废料粉体为100重量份、海泡石35重量份、凹凸棒土30重量份。
进一步的,本发明所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素中,所述改性纤维素制备方法的步骤(2)中HNO3溶液的质量浓度为2%。
进一步的,本发明所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素中,所述改性纤维素制备方法的步骤(3)中NaOH溶液的质量浓度为7%。
进一步的,本发明所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素中,所述改性纤维素制备方法的步骤(4)中各物质添加的最终质量百分浓度PEG2000为1.5%、环氧氯丙烷为0.8%、甲基丙烯酸异辛酯为3%、二甲基丙烯酸乙二醇酯为2.5%、琥珀酸苷作为2%、过氧化苯甲酰为0.05%。
有益效果:本发明提供了一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,本发明使用含纤维素含量丰富的农产品废料作为原料,首先对其进行进行酸碱改性处理,增加纤维素的孔隙度、暴露出纤维素的表面基团,然后对其进行功能化修饰,提高纤维素的吸附能力和吸附量,本发明制备的改性纤维素对餐厨废水中的油类等物质进行吸附处理,达到去除餐厨废水中油脂类等废弃物的目的。通过工艺设计测试,经过本发明的改性纤维素处理后的餐厨废水,BOD5和COD以及SS完全达到国家的排放标准。本发明使用的天然纤维素来源丰富、价格低廉,是可再生且环境友好的天然有机高分子材料,随着不可再生资源的日益短缺,纤维素类吸附剂在废水处理中将具有更广阔的应用前景。
具体实施方式
下面结合具体实施例来进一步描述本发明,但实施例仅是范例性的,并不对本发明的范围构成任何限制。本领域技术人员应该理解的是,在不偏离本发明的精神和范围下可以对本发明技术方案的细节和形式进行修改或替换,但这些修改和替换均落入本发明的保护范围内。
实施例1
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出120目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体100重量份,将其与35重量份海泡石、30重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入10倍重量份的质量浓度为2%的HNO3溶液,在30℃的温度条件下以400r/min的转速搅拌50min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入8倍重量份的质量浓度为7%的NaOH溶液,在50℃的温度条件下以650r/min的转速搅拌80min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1.5%的PEG2000、0.8%的环氧氯丙烷、3%的甲基丙烯酸异辛酯,在45℃的水浴振荡仪中预处理25min,然后最终质量百分浓度为2.5%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和2%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.05%的过氧化苯甲酰引发剂,在100℃的条件下反应6h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于120℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为30%的质量比加入改性纤维素,在600r/min的转速下搅拌2h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为170的滤网进行过滤。
实施例2
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出80目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体50重量份,将其与20重量份海泡石、15重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入5倍重量份的质量浓度为1%的HNO3溶液,在25℃的温度条件下以300r/min的转速搅拌30min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入5倍重量份的质量浓度为5%的NaOH溶液,在40℃的温度条件下以500r/min的转速搅拌60min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1%的PEG2000、0.5%的环氧氯丙烷、2%的甲基丙烯酸异辛酯,在40℃的水浴振荡仪中预处理20min,然后最终质量百分浓度为1.5%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和1%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.02%的过氧化苯甲酰引发剂,在80℃的条件下反应4h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于100℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为20%的质量比加入改性纤维素,在500r/min的转速下搅拌1h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为150的滤网进行过滤。
实施例3
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出150目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体200重量份,将其与50重量份海泡石、40重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入15倍重量份的质量浓度为3%的HNO3溶液,在40℃的温度条件下以500r/min的转速搅拌60min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入10倍重量份的质量浓度为10%的NaOH溶液,在60℃的温度条件下以800r/min的转速搅拌120min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为2%的PEG2000、1%的环氧氯丙烷、4%的甲基丙烯酸异辛酯,在50℃的水浴振荡仪中预处理30min,然后最终质量百分浓度为4%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和3%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.08%的过氧化苯甲酰引发剂,在120℃的条件下反应8h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于150℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为40%的质量比加入改性纤维素,在800r/min的转速下搅拌3h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为200的滤网进行过滤。
实施例4
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出100目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体80重量份,将其与30重量份海泡石、20重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入8倍重量份的质量浓度为0.8%的HNO3溶液,在30℃的温度条件下以350r/min的转速搅拌35min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入6倍重量份的质量浓度为6%的NaOH溶液,在45℃的温度条件下以550r/min的转速搅拌70min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1.2%的PEG2000、0.6%的环氧氯丙烷、2.2%的甲基丙烯酸异辛酯,在42℃的水浴振荡仪中预处理22min,然后最终质量百分浓度为2%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和1.2%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.04%的过氧化苯甲酰引发剂,在90℃的条件下反应5h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于100-150℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为25%的质量比加入改性纤维素,在600r/min的转速下搅拌1.2h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为160的滤网进行过滤。
实施例5
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出130目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体160重量份,将其与40重量份海泡石、34重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入12倍重量份的质量浓度为1.8%的HNO3溶液,在32℃的温度条件下以450r/min的转速搅拌50min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入7倍重量份的质量浓度为8%的NaOH溶液,在55℃的温度条件下以700r/min的转速搅拌90min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1.6%的PEG2000、0.6%的环氧氯丙烷、3.2%的甲基丙烯酸异辛酯,在46℃的水浴振荡仪中预处理27min,然后最终质量百分浓度为3.2%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和2.4%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.06%的过氧化苯甲酰引发剂,在105℃的条件下反应5.5h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于125℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为32%的质量比加入改性纤维素,在650r/min的转速下搅拌2.4h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为175的滤网进行过滤。
实施例6
一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出145目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体190重量份,将其与45重量份海泡石、38重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入14倍重量份的质量浓度为2.8%的HNO3溶液,在38℃的温度条件下以450r/min的转速搅拌55min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入9倍重量份的质量浓度为8%的NaOH溶液,在55℃的温度条件下以700r/min的转速搅拌110min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1.8%的PEG2000、0.8%的环氧氯丙烷、3.8%的甲基丙烯酸异辛酯,在48℃的水浴振荡仪中预处理28min,然后最终质量百分浓度为3.6%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和2.8%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.07%的过氧化苯甲酰引发剂,在110℃的条件下反应7.5h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于145℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为36%的质量比加入改性纤维素,在750r/min的转速下搅拌2.8h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为190的滤网进行过滤。
实施例1-6处理后的餐厨废水的效果如表1所示,从表1得出,餐厨废水处理后的各项指标均符合排放一级标准,因此本发明制备的改性纤维素对餐厨废水具有良好的处理效果。
表1

Claims (5)

1.一种改性纤维素处理餐厨废水的方法,其特征在于,所述改性纤维素的制备方法如下:
(1)将富含纤维素的农产品废料进行粉碎,然后将其粉碎成2-5mm大小的颗粒,再用研磨机将粉碎后的颗粒进行研磨,过筛后筛选出80-150目的农产品废料粉体;
(2)称取步骤(1)筛选的农产品废料粉体50-200重量份,将其与20-50重量份海泡石、15-40重量份凹凸棒土进行混合,向混合料中加入5-15倍重量份的质量浓度为1-3%的HNO3溶液,在25-40℃的温度条件下以300-500r/min的转速搅拌30-60min后,将搅拌混合物通过抽滤去除HNO3溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.5-7.2,制得酸处理物料;
(3)向步骤(2)制得的酸处理物料中加入5-10倍重量份的质量浓度为5-10%的NaOH溶液,在40-60℃的温度条件下以500-800r/min的转速搅拌60-120min后,通过抽滤去除NaOH溶液,再使用去离子水进行洗涤,直至最后一次冲洗下的去离子水的pH为6.8-7.5,制得碱处理物料;
(4)将步骤(3)制得的碱处理物料用去离子水进行分散,然后加入最终质量百分浓度为1-2%的PEG2000、0.5-1%的环氧氯丙烷、2-4%的甲基丙烯酸异辛酯,在40-50℃的水浴振荡仪中预处理20-30min,然后最终质量百分浓度为1.5-4%的二甲基丙烯酸乙二醇酯和1-3%的琥珀酸苷作为交联剂,并加入最终质量百分浓度为0.02-0.08%的过氧化苯甲酰引发剂,在80-120℃的条件下反应4-8h,通过抽滤去除溶剂,并用去离子水进行洗涤,得到处理后的滤饼;
(5)将滤饼放入烘箱中于100-150℃的温度下烘干,制得改性纤维素;
餐厨废水处理方法为:
(1)餐厨废水用滤网进行过滤去除废水中的悬浮物以及大块颗粒物,分离出水性物质;
(2)向步骤(1)分离出的水性物质中按物料与水性质物质为20-40%的质量比加入改性纤维素,在500-800r/min的转速下搅拌1-3h,将反应体系静置使改性纤维素自然沉降,上层液体再用目数为150-200的滤网进行过滤。
2.根据权利要求1所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素,其特征在于,所述改性纤维素制备方法的步骤(2)中农产品废料粉体为100重量份、海泡石35重量份、凹凸棒土30重量份。
3.根据权利要求1所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素,其特征在于,所述改性纤维素制备方法的步骤(2)中HNO3溶液的质量浓度为2%。
4.根据权利要求1所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素,其特征在于,所述改性纤维素制备方法的步骤(3)中NaOH溶液的质量浓度为7%。
5.根据权利要求1所述的一种用于餐厨废水处理的改性纤维素,其特征在于,所述改性纤维素制备方法的步骤(4)中各物质添加的最终质量百分浓度PEG2000为1.5%、环氧氯丙烷为0.8%、甲基丙烯酸异辛酯为3%、二甲基丙烯酸乙二醇酯为2.5%、琥珀酸苷作为2%、过氧化苯甲酰为0.05%。
CN201711129006.9A 2017-11-15 2017-11-15 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法 Pending CN107890854A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711129006.9A CN107890854A (zh) 2017-11-15 2017-11-15 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711129006.9A CN107890854A (zh) 2017-11-15 2017-11-15 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107890854A true CN107890854A (zh) 2018-04-10

Family

ID=61805374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711129006.9A Pending CN107890854A (zh) 2017-11-15 2017-11-15 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107890854A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108620032A (zh) * 2018-05-18 2018-10-09 云南圣清环保科技有限公司 一种重金属吸附剂及其制备方法与应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102344531A (zh) * 2011-07-08 2012-02-08 大连工业大学 一种以秸秆为基材的吸油材料的制备方法
CN102489075A (zh) * 2011-11-29 2012-06-13 无锡格瑞普尔膜科技有限公司 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法
CN107337764A (zh) * 2017-06-08 2017-11-10 昆明理工大学 玉米秸穰半纤维素基疏水温敏凝胶的制备方法及应用

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102344531A (zh) * 2011-07-08 2012-02-08 大连工业大学 一种以秸秆为基材的吸油材料的制备方法
CN102489075A (zh) * 2011-11-29 2012-06-13 无锡格瑞普尔膜科技有限公司 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法
CN107337764A (zh) * 2017-06-08 2017-11-10 昆明理工大学 玉米秸穰半纤维素基疏水温敏凝胶的制备方法及应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108620032A (zh) * 2018-05-18 2018-10-09 云南圣清环保科技有限公司 一种重金属吸附剂及其制备方法与应用
CN108620032B (zh) * 2018-05-18 2020-12-01 云南圣清环保科技有限公司 一种重金属吸附剂及其制备方法与应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Owodunni et al. Revolutionary technique for sustainable plant-based green coagulants in industrial wastewater treatment—A review
Jagaba et al. Degradation of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn by Moringa-oleifera, zeolite, ferric-chloride, chitosan and alum in an industrial effluent
Verma et al. Eradication of fatal textile industrial dyes by wastewater treatment
CN105601764B (zh) 一种氨基酸改性的壳聚糖絮凝剂及其制备方法和应用
CN107162093A (zh) 一种水产养殖水质净化剂及其制备方法
CN106076276B (zh) 一种工业废水处理用吸附剂及其制备方法
CN107213872A (zh) 一种高效吸附铜离子负载碳酸钙的水热生物质炭材料的制备方法
CN105152416B (zh) 一种养猪场粪水的处理方法
CN106277669A (zh) 一种生态清淤资源化方法
CN105921108A (zh) 一种蒙脱土和碳复合材料的制备方法及应用
Daud et al. Feasibility of banana (Musa sapientum) trunk biofibres for treating kitchen wastewater
Baloch et al. Treatment of synthetic greywater by using banana, orange and sapodilla peels as a low cost activated carbon
Subashree et al. Investigation of coagulation activity of lemon and banana peel powder in water treatment
CN106076245A (zh) 一种钙质餐厨垃圾重金属吸附剂的制备方法
Ghosh et al. Removal of methylene blue by H3PO4Treated eucalyptus leaves: Study of fixed bed column and GA-ANN modeling
CN107670647A (zh) 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法
CN107890854A (zh) 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法
CN106495835A (zh) 一种污泥有机肥的制备方法
CN108191181B (zh) 一种城市河道淤泥净化剂及其生产方法
Tariq et al. Application of agro-based adsorbent for removal of heavy metals
Al-Wasify et al. A pilot model for slaughterhouse wastewater treatment using Moringa oleifera seed husks, pods and extract followed by aeration
Ogbozige et al. Adsorption isotherms and kinetics of lead and cadmium ions: Comparative studies using modified melon (Citrullus colocynthis) husk
CN101239749A (zh) 薯类淀粉加工废水处理剂及废水处理方法
CN108164035A (zh) 一种泡椒腌渍盐水的回收处理工艺
Muralimohan et al. Treatment of textile effluent by natural coagulants in erode district

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180410

RJ01 Rejection of invention patent application after publication