CN108059258A - 一种工业循环水处理用阻垢剂及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:按照重量份数,所述阻垢剂包括20‑25份聚天冬氨酸、10‑12份水杨酸钠、8‑12份聚丙烯酸钠、8‑10份锌盐、8‑10份钼酸盐、5‑8份水解聚马来酸酐、5‑8份甲基苯并三氮唑和3‑5份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2‑丙烯酸胺‑2‑甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。本发明所述阻垢剂阻垢效果好,且成本低。
Description
技术领域
本发明涉及阻垢剂技术领域,具体为一种工业循环水处理用阻垢剂及其制备方法。
背景技术
近年来随着环保力度的加强及水资源供需矛盾的加深,合理利用水资源已经变得十分重要了。在整个社会用水中,工业用水占有很大的比例,因此对工业用水的合理利用是节约水资源的关键所在。目前工业污水如何回用成为节约水资源的热门话题,工业循环水处理是通过物理化学方法除去水中一些对生产、生活有害的物质的过程,是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝、缓蚀、阻垢等水质调理的过程。工业循环水处理方法主要分为物理处理和化学处理。物理处理技术主要有:磁处理、静电处理、光化学处理、超声波处理等,物理处理技术具有操作简单、运行费用低、无毒无污染等优点。此方法适用于硬度较小的水质,但对目前我国硬度较高的复杂水质的水处理效果并不令人满意。化学处理比较常见的是中水回用,经过预处理然后使用膜法除盐,由于中水的高pH、高碱度、高硬度的特殊性,以及含有较多的金属离子及有机物,因此会给反渗透系统带来较严重的结垢污染、金属污染和微生物污染。加入阻垢分散剂及抑菌剂是很好的抑制循环水系统结垢和微生物污染的方法,阻垢分散剂的种类有无机阻垢分散剂、天然聚合物、聚羧酸盐、聚磷酸盐、多元聚合物等;抑菌剂的种类有氯和次氯酸盐、溴及溴化物、氯酚类、胺类、噻唑类、醛类等。但现有的工业循环水的阻垢剂效果并不好。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的是提出一种工业循环水处理用阻垢剂及其制备方法,阻垢效果好,且成本低。
本发明为了解决上述问题所采取的技术方案为:一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:按照重量份数,所述阻垢剂包括20-25份聚天冬氨酸、10-12份水杨酸钠、8-12份聚丙烯酸钠、8-10份锌盐、8-10份钼酸盐、5-8份水解聚马来酸酐、5-8份甲基苯并三氮唑和3-5份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2-丙烯酸胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。
本发明中,所述外加剂的制备过程如下:首先,按比例在反应器中加入顺酐、磷酸钠以及占两者质量2-3倍的蒸馏水,混合均匀后升温至60~100℃,然后按比例依次向反应器中缓慢滴加2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水,滴加完毕后在80~90℃保温1~3h,保温结束后降温至室温,加入占混合液总质量3-5%的多元醇,混合均匀即可。
作为优选的,所述多元醇为乙二醇或异丙醇或两者的混合物。
作为优选的,所述阻垢剂中还包括3-5份十二烷基苯磺酸钠。
作为优选的,所述阻垢剂中还包括1-3份异噻唑啉酮。
一种工业循环水处理用阻垢剂的制备方法,按照重量份数分别将聚天冬氨酸、水杨酸钠、聚丙烯酸钠、锌盐、钼酸盐、水解聚马来酸酐、甲基苯并三氮唑和外加剂混合,加入占上述组分总质量1-2倍的蒸馏水,搅拌1-2h,待混合液澄清且无不溶性杂质时即得成品。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明所述的阻垢剂,不含磷系化合物,杜绝了因磷的排放引起的水体富营养化的发生,另外,阻垢剂的组分原料来源广泛,价格低廉,制备工艺也简单,使阻垢剂的生产成本下降,且阻垢、缓蚀性能良好,在劣质水中分散含水氧化物和有机污垢等也很有效,能够有效防止水垢、微生物粘体的行程,因而具有较好的阻垢效果并具有明显的溶限效应,并且长时间存放也能较好的保存。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作详细说明,本实施例以本发明技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程。
实施例1
一种工业循环水处理用阻垢剂,按照重量份数,所述阻垢剂包括2份聚天冬氨酸、10份水杨酸钠、8份聚丙烯酸钠、8份锌盐、8份钼酸盐、5份水解聚马来酸酐、5份甲基苯并三氮唑和3份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2-丙烯酸胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。
本发明中,所述外加剂的制备过程如下:首先,按比例在反应器中加入顺酐、磷酸钠以及占两者质量2倍的蒸馏水,混合均匀后升温至60℃,然后按比例依次向反应器中缓慢滴加2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水,滴加完毕后在80℃保温1h,保温结束后降温至室温,加入占混合液总质量3%的多元醇,混合均匀即可。
进一步的,所述多元醇为乙二醇或异丙醇或两者的混合物。
进一步的,所述阻垢剂中还包括3份十二烷基苯磺酸钠。
进一步的,所述阻垢剂中还包括1份异噻唑啉酮。
一种工业循环水处理用阻垢剂的制备方法,按照重量份数分别将聚天冬氨酸、水杨酸钠、聚丙烯酸钠、锌盐、钼酸盐、水解聚马来酸酐、甲基苯并三氮唑和外加剂混合,加入占上述组分总质量1倍的蒸馏水,搅拌1h,待混合液澄清且无不溶性杂质时即得成品。
实施例2
一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:按照重量份数,所述阻垢剂包括25份聚天冬氨酸、12份水杨酸钠、12份聚丙烯酸钠、10份锌盐、10份钼酸盐、8份水解聚马来酸酐、8份甲基苯并三氮唑和5份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2-丙烯酸胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。
本发明中,所述外加剂的制备过程如下:首先,按比例在反应器中加入顺酐、磷酸钠以及占两者质量3倍的蒸馏水,混合均匀后升温至100℃,然后按比例依次向反应器中缓慢滴加2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水,滴加完毕后在90℃保温3h,保温结束后降温至室温,加入占混合液总质量5%的多元醇,混合均匀即可。
进一步的,所述多元醇为乙二醇或异丙醇或两者的混合物。
进一步的,所述阻垢剂中还包括3-5份十二烷基苯磺酸钠。
进一步的,所述阻垢剂中还包括1-3份异噻唑啉酮。
一种工业循环水处理用阻垢剂的制备方法,按照重量份数分别将聚天冬氨酸、水杨酸钠、聚丙烯酸钠、锌盐、钼酸盐、水解聚马来酸酐、甲基苯并三氮唑和外加剂混合,加入占上述组分总质量2倍的蒸馏水,搅拌2h,待混合液澄清且无不溶性杂质时即得成品。
实施例3
一种工业循环水处理用阻垢剂,按照重量份数,所述阻垢剂包括23份聚天冬氨酸、11份水杨酸钠、10份聚丙烯酸钠、9份锌盐、9份钼酸盐、6份水解聚马来酸酐、6份甲基苯并三氮唑和4份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2-丙烯酸胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。
本发明中,所述外加剂的制备过程如下:首先,按比例在反应器中加入顺酐、磷酸钠以及占两者质量2.5倍的蒸馏水,混合均匀后升温至80℃,然后按比例依次向反应器中缓慢滴加2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水,滴加完毕后在85℃保温2h,保温结束后降温至室温,加入占混合液总质量4%的多元醇,混合均匀即可。
进一步的,所述多元醇为乙二醇或异丙醇或两者的混合物。
进一步的,所述阻垢剂中还包括4份十二烷基苯磺酸钠。
进一步的,所述阻垢剂中还包括4份异噻唑啉酮。
一种工业循环水处理用阻垢剂的制备方法,按照重量份数分别将聚天冬氨酸、水杨酸钠、聚丙烯酸钠、锌盐、钼酸盐、水解聚马来酸酐、甲基苯并三氮唑和外加剂混合,加入占上述组分总质量1.5倍的蒸馏水,搅拌1.5h,待混合液澄清且无不溶性杂质时即得成品。
Claims (6)
1.一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:按照重量份数,所述阻垢剂包括20-25份聚天冬氨酸、10-12份水杨酸钠、8-12份聚丙烯酸钠、8-10份锌盐、8-10份钼酸盐、5-8份水解聚马来酸酐、5-8份甲基苯并三氮唑和3-5份外加剂,其中,所述外加剂是由顺酐、次磷酸钠、2-丙烯酸胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水按照6:1:5:9:8混合反应制得。
2.如权利要求1所述的一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:所述外加剂的制备过程如下:首先,按比例在反应器中加入顺酐、磷酸钠以及占两者质量2-3倍的蒸馏水,混合均匀后升温至60~100℃,然后按比例依次向反应器中缓慢滴加2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和双氧水,滴加完毕后在80~90℃保温1~3h,保温结束后降温至室温,加入占混合液总质量3-5%的多元醇,混合均匀即可。
3.如权利要求2所述的一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:所述多元醇为乙二醇或异丙醇或两者的混合物。
4.如权利要求1所述的一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:所述阻垢剂中还包括3-5份十二烷基苯磺酸钠。
5.如权利要求1所述的一种工业循环水处理用阻垢剂,其特征在于:所述阻垢剂中还包括1-3份异噻唑啉酮。
6.一种如权利要求1所述的工业循环水处理用阻垢剂的制备方法,其特征在于:按照重量份数分别将聚天冬氨酸、水杨酸钠、聚丙烯酸钠、锌盐、钼酸盐、水解聚马来酸酐、甲基苯并三氮唑和外加剂混合,加入占上述组分总质量1-2倍的蒸馏水,搅拌1-2h,待混合液澄清且无不溶性杂质时即得成品。
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