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相似文献
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1.
采用正交试验法对活性硅酸及活性硅酸嫁接单金属离子絮凝剂的制备条件进行了优化,并考察了系列单金属离子絮凝剂对炼油污水的除浊效果。结果表明:制备活性硅酸最佳试验条件为:反应时间4 h,硅酸钠质量分数8%,无机酸质量分数30%,搅拌叶采用五爪形。制备单金属离子絮凝剂最佳试验条件为:反应时间8 h,反应温度25℃,铝盐溶液质量分数5%,硅铝质量比2∶1。与聚合氯化铝、阴、阳离子聚丙烯酰胺常规絮凝剂相比,系列单金属离子絮凝剂对炼油污水具有很好的除浊效果,浊度去除率最高为96.44%,化学需氧量去除率最高为52.0%。  相似文献   

2.
丙烯腈接枝淀粉合成强阴离子絮凝剂   总被引:10,自引:1,他引:9  
研究了以玉米淀粉为基材 ,与丙烯腈进行接枝共聚 ,经水解制得弱阴离子型絮凝剂 ,并进一步羟甲基化和磺化 ,合成了强阴离子型天然高分子改性絮凝剂。最佳反应条件为 :接枝反应 :硝酸铈铵浓度 5mmol/L ,m(淀粉 )∶m(丙烯腈 ) =1∶1.8,35℃ ,2h ,接枝率 12 0 .7% ,接枝效率 90 .6 % ;水解反应 :加碱量 8% 10 % ,pH 12 .5 ,2h ;羟甲基化 :pH 10 11,30 35℃ ,2h ;磺化 :pH 10 12 ,5 0 5 5℃ ,2h。产物对印染和造纸污水的浓度和COD去除率优于HPAM。  相似文献   

3.
以玉米淀粉(St)和丙烯酰胺(AM)为原料,过硫酸铵和亚硫酸氢钠为引发剂,通过共聚反应合成了淀粉/丙烯酰胺接枝共聚物絮凝剂FSM,根据正交试验确定了最佳合成工艺条件:反应时间为4h,St用量为5g,AM与St质量比为4:1,引发剂用量为1.2g,反应温度为70℃。并对絮凝剂FSM进行了性能评价,结果表明,絮凝剂FSM加量为12mg/L,温度为40℃,模拟水pH值为6时,其除浊率高达98.60%。  相似文献   

4.
通过对3种LH系列有机絮凝剂和2种无机絮凝剂进行絮凝效果比较,选出浓度50 mg/L有机絮凝剂LH-3和浓度40 mg/L无机絮凝剂聚氯化铝为单一絮凝剂最佳品种,处理后的污水透光率分别为85.4%和62.8%,将两者组成复配絮凝剂体系后,经絮凝处理后的污水透光率达到93.9%.考察了污水pH值、温度及沉降时间对复配絮凝剂体系絮凝效果的影响.结果表明,在污水pH值6~10、污水温度40~60℃及沉降时间较长条件下,经复配絮凝剂处理后污水的透光率最好.复配絮凝剂体系对孤东油田5口井的采出污水絮凝处理后透光率均在90%左右.  相似文献   

5.
本文采用盐酸三甲胺和环氧氯丙烷制得阳离子醚化剂,在碱性条件下与淀粉反应来制备阳离子淀粉.阳离子淀粉在引发剂的作用下与丙烯酰胺发生接枝共聚反应.研究了某些聚合反应因素(引发剂浓度、pH值、反应温度、阳离子淀粉与丙烯酰胺比例)对接枝共聚的接枝率、接枝效率和单体转化率的影响.  相似文献   

6.
采用前加碱法制备阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂(APAM)。最佳工艺条件为:ρ(乙二酸四乙酸)=0.1mg/ L,反应温度24~26℃,ρ(引发剂)=22~24 mg/L,w(丙烯酰胺)=24%~28%,ρ(异丙醇)=35μg/L,pH= 10,在该条件下可得到粘均相对分子质量达2.1×10~7的APAM。将APAM用于处理化工污水,当ρ(APAM)=4mg/L时,污水的浊度去除率为95.04%,COD_(Cr)去除率为86.32%。  相似文献   

7.
采用自制的过硫酸盐引发剂,通过溶液聚合反应制备了淀粉/丙烯酰胺(AM)/丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)三元共聚物,用红外光谱对接枝共聚物进行了表征。最佳反应条件为:引发剂用量为反应物固含量的0.10,,m(丙烯酰胺):m(丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵):m(淀粉)=4.2:2.8:3,反应温度55℃,反应时间4h,产物收率92.2%,转化率97.31%,接枝率142.3%,特性粘数446.9mL/g%,阳离子度可达22.1%。该共聚物用于处理炼油污水效果好于聚丙烯酰胺类絮凝剂。  相似文献   

8.
采用自由基水溶液聚合法,以硝酸铈铵为引发剂,在m(纳米SiO_2)∶m[γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷]为2.5∶1.0,n(丙烯酰胺)∶n(二甲基二烯丙基氯化铵)∶n[二甲基十六烷基(2-甲基丙烯酰氨基丙基)溴化铵]为84.5∶15.0∶0.5的条件下,可制备生物降解的改性淀粉-纳米SiO_2脱色絮凝剂(PASDD-SiO_2),并将其用于对印染污水活性艳红(X-3 B)的处理。结果表明:在反应温度为40℃,pH值为6,PASDD-SiO_2质量浓度为110 mg/L的最佳条件下,X-3 B去除率高达87.1%,絮凝效果显著。  相似文献   

9.
凹凸棒-聚氯化铝复合絮凝剂的制备及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在HCl改性凹凸棒存在下采用慢速滴碱法合成聚氯化铝(PAC),制备出了新型凹凸棒-PAC复合絮凝剂APAC。单因素实验结果表明,制备APAC的最佳工艺条件为:AlCl3浓度为0.6mol/L,m(铝)/m(凹凸棒)为2,反应温度为80℃,反直时间为3h,盐基度为80%,凹凸棒改性时HCl的浓度为6mol/L。生活污水处理结果表明,最佳操作条件为:APAC溶液(质量浓度为1g/L)用量[m(APAC溶液)/V(生活污水)]为16mg/L,原水的pH值为8。在最佳处理条件下,生活污水浊度下降率大于99%,CODcr下降率大于80%,残余铝质量浓度为0.134mg/L,形成的絮凝体大而密实且沉降性好。  相似文献   

10.
淀粉/丙烯酰胺/二甲基二烯丙基氯化铵接枝共聚物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硝酸铈铵为引发剂,将淀粉与丙烯酰胺(AM)、二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)进行接枝共聚,制备了淀粉/丙烯酰胺/二甲基二烯丙基氯化铵共聚物,确定了最佳合成条件:反应温度50 ℃,引发剂用量0.04 g,淀粉用量3.5 g,淀粉与总单体质量比1:3,其中m(DMDAAC):m(AM)=1:9,反应时间5 h.在此最佳条件下合成了共聚产品QY-1,并与PAC复配得到絮凝效果较好的产品QP-1,其对污水处理的透光率达90.2%.  相似文献   

11.
制备了高分子复合絮凝剂聚硅酸硫酸铁(PFSS)-助凝剂壳聚糖(CTS),探讨了其组成、投加量、水样pH值、沉降时间对黄河水絮凝效果的影响,得出最佳的应用条件:m(PFSS):m(CTS)=5:1,投加量(15+3)mg/L,水样pH值5~10,沉降时间10min。在上述条件下采用PFsS—cTS处理黄河水后其浊度、色度、磷含量、COD去除率分别达到96.86%,92.45%,95.01%,90.15%。  相似文献   

12.
将聚合氯化铝铁(PAFC)与聚丙烯酰胺(CPAM)复配用于处理城市生活污水,絮凝搅拌试验得出最佳的应用条件为:PAFC投加量30 mg/L,CPAM为4 mg/L,pH为6~8。此条件下具有沉降速度快、除浊效率高等特点。聚合氯化铝铁与聚丙烯酰胺复配的絮凝性能比聚合氯化铝铁更加优异。  相似文献   

13.
介绍采用聚合氯化铁(PFC)为絮凝剂,对海水进行混凝除浊预处理方法。考察了原海水pH、搅拌速度、反应时间及PFC用量对海水预处理效果的影响。结果表明,在原海水pH凋至9.0,搅拌速度控制在200min^-1,反应时间选择8—10min,PFC用量0.10μg/g的最佳条件下,能使处理后的海水浊度降至0.05mol/L,而联产的酸性废水中和剂浆料中Mg(OH)2含量在25%~45%,大肠菌群的去除率大于89.3%。  相似文献   

14.
采用碱化法制备聚合硫酸铁,并引入PO4^3-制备出新型无机高分子絮凝剂聚合磷硫酸铁(ePVS)。正交实验结果表明制备PPFS最佳工艺条件为:反应温度50℃,反应时间3h,PO4^3-/Fe^3+(摩尔比)0.1,盐基度0.5。高浊度模拟废水处理结果表明最佳操作条件为:PPFS在废水中的质量浓度为10mg/L,废水的pH值为8;在最佳处理条件下,模拟废水浊度去除率达到99.14%,其絮凝效果和沉降性能明显优于聚合硫酸铁和聚合氯化铝。  相似文献   

15.
以含铝酸性废水(110 m L)和铝酸钙(20 g)为原料,少量Na NO2为氧化剂,在浓盐酸用量为40 m L,反应温度为80℃,反应时间为2.0 h的条件下,采用酸溶一步法,可制备氧化铝质量分数为6.2%,盐基度为40%的聚氯化铝(PAC)絮凝剂。结果表明,当采用自制PAC处理工业污水时,在其质量浓度为120 mg/L,污水p H值为6.0~9.0的条件下,浊度去除率为76.9%,色度去除率为47.8%;其絮凝效果与工业化生产的PAC相似。  相似文献   

16.
以硫酸铁、硫酸铝和凹凸棒土为原料,制备了凹凸棒土/聚合硫酸铁铝新型复合絮凝剂。通过单因素实验得到优化合成条件:凹凸棒土投加量487.5mg,反应时间2h,熟化时间19h,盐基度15%,反应温度50℃。在此条件下制备的复合絮凝剂絮凝效果好,除浊率可达81.62%。  相似文献   

17.
以水玻璃、氯化铁、氯化铝和硫酸高铈为原料,制备了聚硅酸氯化铝铁(PArSc)/稀土复合絮凝剂。通过正交试验确定了最佳制备条件:Al^3+/Fe^3+摩尔比为2:1,Si^4+/(Al^3++Fe^3+)摩尔比为1:3,硫酸高铈的用量为反应物总质量的32.14%,反应时间为5h。用制备的复合絮凝剂对黄河水进行处理,结果表明,该复合絮凝剂可有效降低黄河水的浊度、色度及COD值,且具有很宽的pH值应用范围,因而具有较高的应用价值。  相似文献   

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