CN110467251A - 一种复合型水处理药剂及其制备方法与应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种复合型水处理药剂,其特征在于,按重量份数计,包括以下组分:絮凝剂5~20份、吸附剂30~80份、氧化剂5~25份、催化剂1~15份;所述絮凝剂为聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚合氯化铁、聚合氯化铝、聚合硅酸铝铁中的任意一种或几种的混合物;所述吸附剂为活性炭、硅藻土、膨润土、海泡石粉、粉煤灰中的任意一种或几种的混合物;所述氧化剂为过硫酸氢钾、过硫酸钠、过硫酸钾中的一种或几种的混合物;硫酸亚铁、氯化亚铁、碳酸亚铁、铁粉、铜粉、锌粉中的一种或几种的混合物。本发明所述的复合型水处理药剂,集高级氧化、吸附及絮凝为一体,能够有效的降解水中的悬浮物、色度等,使得水质得到有效的改善,且投药过程简单方便,药剂用量少。
Description
技术领域
本发明属于水处理技术领域,涉及一种复合型水处理药剂的配置。
背景技术
水处理的方法有很多,但现有的水处理方法有物理处理法、化学处理法和生物处理法。物理处理法是最简单的水处理法,其通过物理分离作用回收废水中的不溶解的悬浮污染物,物理处理法只能处理一些简单的废水处理,但处理很不完全,难以达到排放标准;生物处理法是通过微生物代谢使污水中的污染物溶解,但该方法投资大,运行成本高。而化学处理法虽然有着优异的处理效果,但往往因为对设备的腐蚀或药剂本身的成本,限制了发展。因此,现在急需一种经济、高效的水处理药剂。
基于硫酸根自由基的高级氧化技术是近年来废水处理研究的热点,以经济、环保、环境友好、安全稳定的优势在水处理中开辟了新的思路。采用过硫酸盐处理废水可根据处理中的现象和反应情况得出其反应特点:第一,硫酸根自由基以及可生成硫酸根自由基的多种过硫酸盐,均具有极强的氧化性,在一般环境下,都可以使普通生化法难降解处理的高分子长链有机物质分解,作用效果较为显著。第二,过硫酸盐更易溶于水溶液中,便于产生的硫酸根自由基快速与水中的有机接触并产生氧化作用,混溶性良好,使分解速率更高。第三,所产生硫酸根自由基的过硫酸盐的性质稳定,与同样是氧化剂的O3和过氧化氢相比,各类过硫酸盐更加便于存放,在储藏的过程中不容易改变性质,能长时间保持性状。第四,有研究证明出,硫酸根自由基可适应的pH范围较广(pH=2-10),这增大可以处理废水的范围,不论酸性、碱性废水,都对硫酸根自由基的反应活性影响不大,但是在pH为中性的废水中处理效率最高。第五,过硫酸盐不挥发或不产生气体,照比O3和过氧化氢,过硫酸盐在活化步骤中不会产生挥发性气体,不会导致浓度因为挥发降低硫酸根自由基的产量。最后,硫酸根自由基能在水溶液中存在更长时间,一般情况存活时间可达到约4s左右的半衰期,较长的持续时长为其更多的降解有机污染物赢得了时间。但现阶段硫酸根自由基高级氧化法在水处理中的研究均处于实验室阶段,并没有得到大规模的的应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于弥补现有技术的不足,提供一种复合型水处理药剂,其配置简单、成本经济、效果简单,原料来源广。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种复合型水处理药剂,其特征在于,按重量份数计,包括以下组分:絮凝剂5~20份、吸附剂30~80份、氧化剂5~25份、催化剂1~15份;所述絮凝剂为聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚合氯化铁、聚合氯化铝、聚合硅酸铝铁中的任意一种或几种的混合物;所述吸附剂为活性炭、硅藻土、膨润土、海泡石粉、粉煤灰中的任意一种或几种的混合物;所述氧化剂为过硫酸氢钾、过硫酸钠、过硫酸钾中的一种或几种的混合物;硫酸亚铁、氯化亚铁、碳酸亚铁、铁粉、铜粉、锌粉中的一种或几种的混合物。
本发明还提供了上述复合型水处理药剂的制备方法,其特征在于,包括:按质量份数计,称取絮凝剂5~20份、吸附剂30~80份、氧化剂5~25份、催化剂1~15份,然后搅拌10~30min混合,得到复合型水处理药剂。
本发明还提供了上述复合水处理药剂在废水处理中的应用。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提供的复合型水处理药剂,集高级氧化、吸附及絮凝为一体,能够有效的降解水中的悬浮物、色度等,使得水质得到有效的改善,且投药过程简单方便,药剂用量少。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1~10提供了10种复合型水处理药剂,按重量份数计,具体组分见表1:
表1实施例1~10的复合型水处理药剂
实施案例1~10的复合型水处理药剂的制备方法具体包括:按质量份数计,称取所需的絮凝剂、吸附剂、氧化剂、催化剂,然后搅拌10~30min混合均匀,得到复合型水处理药剂。
将实施例1~6的复合型水处理药剂进行废水处理,具体步骤如下:
(1)将实施例1~6的复合型水处理药剂分别加入到自来水中,配置成5wt%质量浓度的液体;
(2)取6个烧杯,分别加入1L废水,记为实施例1至6;
(3)在步骤(2)中装有废水的烧杯中1-3实施例中加入10mL步骤(1)得到的质量浓度为5wt%复合型水处理药剂的液体,4-6实施例中加入14mL步骤(1)得到的质量浓度为5wt%复合型水处理药剂的液体,将加药的烧杯置于六联搅拌机200r/min搅拌30min后并静置2h。然后再检测其COD含量,结果如表2所示。COD的检测方法采用快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)。
表2实施例1~6的复合型水处理药剂废水处理效果
综上所述,本发明提供的复合型水处理药剂,集高级氧化、吸附及絮凝为一体,能够有效的降解水中的悬浮物、色度等,使得水质得到有效的改善,且投药过程简单方便,药剂用量少。
Claims (3)
1.一种复合型水处理药剂,其特征在于,按重量份数计,包括以下组分:絮凝剂5~20份、吸附剂30~80份、氧化剂5~25份、催化剂1~15份;所述絮凝剂为聚合硫酸铁、聚合硫酸铝、聚合氯化铁、聚合氯化铝、聚合硅酸铝铁中的任意一种或几种的混合物;所述吸附剂为活性炭、硅藻土、膨润土、海泡石粉、粉煤灰中的任意一种或几种的混合物;所述氧化剂为过硫酸氢钾、过硫酸钠、过硫酸钾中的一种或几种的混合物;硫酸亚铁、氯化亚铁、碳酸亚铁、铁粉、铜粉、锌粉中的一种或几种的混合物。
2.权利要求1所述的复合型水处理药剂的制备方法,其特征在于,包括:按质量份数计,称取絮凝剂5~20份、吸附剂30~80份、氧化剂5~25份、催化剂1~15份,然后搅拌10~30min混合,得到复合型水处理药剂。
3.权利要求1所述的复合水处理药剂在废水处理中的应用。
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