絮凝剂的种类之浅谈_靳侠侠
絮凝剂的品种、市场规模
絮凝剂的品种、市场规模全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:絮凝剂是一种在水处理过程中广泛应用的化学药剂,主要用来促使悬浮在水中的微小颗粒结合成较大颗粒,便于沉淀或过滤。
絮凝剂的种类繁多,在市场上有着广阔的应用前景和规模。
目前,市场上常见的絮凝剂主要包括无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。
无机絮凝剂主要包括氯化铝、硫酸铝、氯化铁等,具有较强的凝聚能力和沉降速度,适用于处理高浑浊度水质。
而有机絮凝剂主要包括聚合氯化铝、聚合硝酸铝、聚合氯化铁等,具有凝聚速度快、残留低等优点,适用于处理低浑浊度水质。
随着国家水资源管理意识的提高和水环境治理需求的增加,絮凝剂在市场上的需求也在不断增长。
根据不完全统计,目前我国絮凝剂市场规模已经达到数百亿元,且呈现出逐年增长的趋势。
城市供水、工业废水、农村生活污水处理等领域是絮凝剂的主要应用领域。
随着我国经济的快速发展,城市供水是絮凝剂市场的重要需求方。
随着城市化进程的加快,城市供水面临着来自地下水、河流水等多种水源的处理需求,絮凝剂作为水处理工艺中的重要环节,将继续扮演着重要角色。
工业废水处理也是絮凝剂市场的重要需求方。
随着环保政策的不断加强,工业企业对废水处理的要求逐渐提高,絮凝剂在工业废水处理中的应用日益广泛。
特别是在制药、化工、电镀等行业,絮凝剂的市场需求更加旺盛。
随着农村污水处理的重视,农村生活污水处理也成为絮凝剂市场的新增长点。
目前,我国农村地区的生活污水处理水平相对滞后,絮凝剂在农村生活污水处理中的应用潜力巨大。
未来,随着农村污水处理设施的不断完善和农民生活水平的提高,絮凝剂的市场规模将进一步扩大。
在絮凝剂市场竞争激烈的情况下,不同厂家之间在产品质量、价格、技术研发等方面展开激烈的竞争。
为了提高市场竞争力,絮凝剂厂家不断推出新品种、提高产品质量,并且加强售后服务,以满足不同客户的需求。
第二篇示例:絮凝剂是一种广泛应用于水处理、污水处理、矿业、造纸、食品和饮料等行业的化学药品。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景标题:絮凝剂的发展现状和发展前景引言概述:絮凝剂是一种用于处理水体中悬浮物和胶体物质的化学物质。
随着环境污染的日益严重和水处理技术的不断发展,絮凝剂在水处理领域发挥着重要的作用。
本文将介绍絮凝剂的发展现状和未来的发展前景。
一、絮凝剂的种类及其特点1.1 无机絮凝剂- 无机絮凝剂是指以无机物质为主要成分的絮凝剂,如铁盐、铝盐等。
- 无机絮凝剂具有成本低、处理效果稳定等特点。
- 无机絮凝剂的应用范围广泛,可用于处理各种类型的水体。
1.2 有机絮凝剂- 有机絮凝剂是指以有机物质为主要成分的絮凝剂,如聚合物、聚合物复合物等。
- 有机絮凝剂具有处理效果好、对水质的适应性强等特点。
- 有机絮凝剂在水处理领域得到了广泛的应用,并不断进行改进和创新。
1.3 复合絮凝剂- 复合絮凝剂是指由无机絮凝剂和有机絮凝剂组成的混合物。
- 复合絮凝剂综合了无机絮凝剂和有机絮凝剂的优点,具有处理效果好、适应性强等特点。
- 复合絮凝剂在水处理领域的应用越来越广泛,成为研究的热点之一。
二、絮凝剂的应用领域2.1 污水处理- 絮凝剂在污水处理中可以有效地去除悬浮物和胶体物质,提高水质。
- 絮凝剂的应用可以减少后续处理工艺的负担,降低处理成本。
- 在污水处理厂中,絮凝剂被广泛应用于初级处理和二级处理等环节。
2.2 饮用水处理- 絮凝剂在饮用水处理中可以去除水中的浑浊物质,提高水质。
- 絮凝剂的应用可以减少水中的悬浮物和胶体物质对人体健康的影响。
- 在饮用水处理厂中,絮凝剂被广泛应用于絮凝沉淀和过滤等工艺。
2.3 工业废水处理- 絮凝剂在工业废水处理中可以去除水中的悬浮物和胶体物质,达到排放标准。
- 絮凝剂的应用可以减少工业废水对环境的污染,保护生态环境。
- 在工业废水处理过程中,絮凝剂被广泛应用于絮凝沉淀和深度处理等环节。
三、絮凝剂的发展趋势3.1 绿色环保- 絮凝剂的研发将越来越注重绿色环保的原则,减少对环境的污染。
絮凝剂的分类
絮凝剂的分类
来源:世界化工网
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根据絮凝剂的组成,将其分为无机架凝剂和有机架凝剂。
再根据它们分子量的高低、官能团的性质以及官能团离解后所带电荷的性质,将其进一步分为高分子、低分子、阳离子型、阴离子型和非离子型絮凝剂等。
这里仅讨论无机絮凝剂的分类。
无机阳离子絮凝剂
无机低分子絮凝剂无机阴离子絮凝剂无机絮凝剂铝盐无机高分子絮
凝剂
无机高分子絮凝剂铁盐无机高分子絮凝剂
1.无机阳离子絮凝剂
常用的无机阳离子絮凝刑有;三氯化铝(AlC13·6H2O、硫酸铝[Al2(SO4)·18H2O]、明矾{K2SO4·Al2(SO4)3·H2O]硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、三氯化铁(FeCl3·6H2O)、硫酸铁(Fe2(SO4)3·n H2O)等。
2.无机阴离子絮凝剂
主要的无机阴离子絮凝剂有;氧化钙(CaO)、氢氧化钙(石灰水)[Ca(OH)2]、氢氧化钠(NaOH)、碳酿纳(Na2CO3)等。
3.铝盐无机高分子絮凝剂
4.铁盐无机高分子絮凝剂
无机絮凝剂不论属哪种类型,都是电解质。
所有的电解质都具有絮凝作用,但是,絮凝作用大小不同,而且相差颇大。
所以,有许多电解质虽然有絮凝作用,可是不作为絮凝剂来使用,通常选择絮凝作用大、效果好的电解质来作为絮凝剂。
絮凝剂的种类介绍精品文档10页
絮凝剂的种类介绍聚合三氯化铁(PFC) Polymerization of ferric chloridea.物化性能:棕黄色粘稠液体。
相对密度1.450,酸性,易溶于水。
聚合氯化铁是20世纪80年代后期,针对铝盐絮凝剂残留铝对人体带来严重危害及铝的生物毒性等问题,铁盐絮凝剂混凝效果差、产品稳定性不好等不足,研制开发的新型无机高分子絮凝剂。
聚合氯化铁絮凝效果与三氯化铁比较要高得多。
当处理的水温较低时,效果更明显。
b.制备方法:在三氯化铁溶液中加入氢氧化钠,生成碱式氯化铁一钠,加入氢氧化钙生成碱式氯化铁一钙。
要求铁离子(Fe3+)浓度在0.01~0.75mol/L,氢氧根与铁的比(OH/Fe)在0~2.5之间。
具体配制如下:将10mL 0.5mol/L六水氯化铁(FeCl3·6H2O)用水稀释到200mL,在快速搅拌下,缓慢地加入50mL 0.25mol 的氢氧化钠,控制碱化度为11%左右,即为产品。
每次制备数量不宜过多,制备后立即使用。
存放不得超过20h,否则溶液将发生变化。
c.产品应用:该产品可用于生活用水及生产给水的净化处理。
可直接计量投加或适当稀释后投加,用做原水处理时有效投加量20~50mg/L,适用pH值范围广,处理后水的pH降低不大,不增加水的色度,是一种新型高分子絮凝剂。
聚合氯化硫酸铁(PFCS)a.物化性质:棕黄色粘稠液体,无味或略带氯气味。
相对密度1.450,酸性,易溶于水。
b.制备方法:(1)以FeSO4为原料,FeSO4用量为23%~64%,水用量为15%~20%,催化剂用量为2%~8%,次氯酸钠为氧化剂,充分搅拌反应3h,静止熟化后过滤,即得产品。
(2)以硫酸铁为原料,以氯气为氧化剂,使二价铁氧化为三价铁离子,然后以氢氧化钠中和调整碱化度,同时加入氯化钙为稳定剂,反应0.5h,可得到液体产品。
c.产品应用:该产品可用于生活用水及生产给水的净化处理。
可直接计量投加或适当稀释后投加,用做原水处理时有效投加量20~50mg/L,适用pH值范围广,处理后水的pH降低不大,不增加水的色度,是一种新型高分子絮凝剂。
絮凝剂分类及新型絮凝剂在废水处理中的应用
新型絮凝剂在废水处理中的应用【摘要】目前,随着工业化进程的加快,生产过程产生的废水量迅速增加,废水处理问题已经引起了国家的重视,随着“水十条”的颁布,企业在生产过程中不得不面临污水处理的问题。
混凝技术是水处理中一种常用技术,该方法操作方便,可以快速、高效的处理各种废水。
其中絮凝剂的选择是水处理效果的关键技术,本文针对无机、有机和复合絮凝剂在水处理中的应用进行探讨,同时,针对一种新型的有机、无机混合的国外絮凝剂进行简单介绍。
【关键词】絮凝剂;水处理;聚丙烯酰胺;环保1、概述絮凝剂是水处理中常用的化学药剂,其性能的好坏,关系到水处理后水质的状况。
其絮凝原理是通过絮凝剂中的化学物质与废水中不容易沉淀的胶体颗粒、金属离子等杂质进行结合,形成较大的颗粒,从而除去水中的杂质。
该过程通常由静电力、化学力和机械力三者共同作用的结果。
絮凝剂作用过程通常包括四个阶段:(1)絮凝剂均匀分散到水中;(2)絮凝剂在废水中扩散;(3)絮凝剂与悬浮颗粒充分接粗;(4)絮凝剂和废水中悬浮颗粒共同沉降。
沉降后的废水可以采取沉降法、过滤法、离心法将沉降物与水分离,从而去除废水中的杂质,使工业废水能够达到国家排放要求,进行直接排放。
常见的具有絮凝效果的化学物质有无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。
下面我们将主要从这前两方面进行简单总结。
2、无机絮凝剂无机絮凝剂主要是可以水解成胶体状化合物的无机盐,按照其发展过程,可以分为三类:无机低分子絮凝剂、无机高分子絮凝剂、多核复合絮凝剂。
表一:各种常见絮凝剂常见的絮凝剂中,无机低分子絮凝剂的优点是比较经济、用法简单,也是现在工厂里最常用的污水絮凝方法,但是其用量大,絮凝效果不好,而且成本高,对金属等具有较强的腐蚀性能,因此,限制了其使用前景。
在其基础上,人们合成了很多无机的聚合物絮凝剂,该类絮凝剂比常见的无机低分子絮凝剂效果好,主要在于它们可以提供大量的络合离子,而且能够强烈的吸附胶体微粒,通过吸附、桥架、交联,使胶体聚集、沉降。
絮凝剂的概念
絮凝剂的概念絮凝剂是一种常用的化学制剂,广泛应用于各种水处理、制药、石油开采等工业领域。
本文将从以下几个方面介绍絮凝剂的概念及其作用原理。
一、絮凝剂的概念絮凝剂是指一种化学物质,能够在水中引起悬浮的固体或液体颗粒发生凝聚作用,形成更大的颗粒状物质,促进其沉淀或过滤分离。
一般而言,絮凝剂是一种高分子有机化合物或无机物,具有极强的吸附性和络合作用,能与水中的悬浮颗粒发生相互作用,从而使颗粒间发生结合,形成较大的凝聚体。
二、絮凝剂的作用原理絮凝剂的主要作用是通过改变水中悬浮颗粒的表面电荷状态,使其互相间发生吸附和相互作用,形成大小不等的颗粒状物质。
具体而言,絮凝剂在水中形成一层吸附层,将水中的悬浮颗粒包覆其中,并将其凝聚在一起。
同时,絮凝剂还能使水中具有相同电荷的颗粒彼此间发生强烈的斥力,进而形成更大的凝聚体。
三、絮凝剂的分类按用途分类,絮凝剂主要可分为水处理用絮凝剂、矿业用絮凝剂、石油开采用絮凝剂等几类。
按化学性质分类,絮凝剂主要可分为无机絮凝剂、有机絮凝剂和复合絮凝剂等几类。
其中,无机絮凝剂是指以铁、铝等化合物为主要成分的絮凝剂;有机絮凝剂是指以合成高分子化合物等有机物为主要成分的絮凝剂;复合絮凝剂则是指由两种或两种以上的化学物质混合而成的絮凝剂。
四、絮凝剂的应用领域絮凝剂的应用领域非常广泛。
在水处理中,絮凝剂被广泛应用于污水处理、饮用水处理等领域。
在矿业中,絮凝剂主要应用于选矿、浮选等领域。
在石油开采中,絮凝剂被广泛应用于油井压力维持、采出液固分离等领域。
综上所述,絮凝剂是一种非常重要的化学物质,主要用于水处理、矿业和石油开采等领域。
它通过形成吸附层、引起凝聚作用等机制,促进悬浮颗粒的沉淀或分离,从而达到净化液态环境、提高工业生产效率等目的。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景综述:本文将对絮凝剂的发展现状和发展前景进行详细分析。
絮凝剂是一种常用的水处理剂,用于去除水中的悬浮物和浑浊物,以提高水质和清洁度。
随着工业和人口的增长,水污染问题日益严重,对水处理技术的需求也越来越高。
絮凝剂作为一种重要的水处理剂,在水处理领域发挥着重要作用。
一、絮凝剂的定义和分类絮凝剂是一种能够将水中的悬浮物和浑浊物会萃成团块并沉淀下来的化学物质。
根据其化学性质和使用方式,絮凝剂可以分为无机絮凝剂和有机絮凝剂。
无机絮凝剂主要包括铝盐、铁盐和硅酸盐等,而有机絮凝剂主要包括聚合物和聚合氯化铝等。
二、絮凝剂的发展现状1. 技术发展:随着科学技术的不断进步,絮凝剂的研发和生产技术也在不断改进和创新。
传统的絮凝剂主要依赖于化学反应的原理,而现代絮凝剂则更加注重绿色环保和高效能的特点。
例如,一些新型絮凝剂采用生物降解材料创造,具有更好的环境适应性和可持续发展性。
2. 应用领域:絮凝剂广泛应用于水处理、废水处理、污水处理、纸浆和造纸工业等领域。
在水处理过程中,絮凝剂可以有效去除水中的悬浮物和浑浊物,提高水质和清洁度。
在废水处理和污水处理过程中,絮凝剂可以匡助去除有害物质和重金属离子,减少对环境的污染。
3. 市场规模:随着水污染问题的日益严重,絮凝剂市场需求不断增加。
根据市场研究报告,全球絮凝剂市场规模在近几年持续增长,估计未来几年仍将保持稳定增长。
主要的市场驱动因素包括政府对水环境保护的重视、工业和城市化进程的加快以及人们对水质的要求提高等。
三、絮凝剂的发展前景1. 技术创新:随着科学技术的不断发展,絮凝剂的研发和应用将更加注重环境友好和高效能。
新型絮凝剂将更加注重降低对环境的影响,减少化学物质的使用量,并提高絮凝剂的处理效率。
2. 市场需求:随着全球水资源的日益紧缺和水污染问题的加剧,对水处理技术的需求将持续增加。
絮凝剂作为一种重要的水处理剂,将在市场上有更广阔的发展空间。
特别是在发展中国家和地区,水处理市场的潜力巨大。
絮凝剂的分类和发展方向
絮凝剂的分类和发展方向摘要:水源危机日趋严重,供水紧张污水净化已然成为我国面临的主要难题之一。
随着人们环保意识的增强和我国可持续发展战略的实施,防止污染和保护环境的工作也已引起各级政府的高度重视。
在污水处理中能起到关键作用的絮凝剂的发展因为是飞快的。
工业水处理和环境保护要求不断提高,水处理剂品种不断丰富,性能不断提高。
废水处理的方法很多,有生化法、吸附法、化学氧化法、离子交换法、电渗析法、絮凝沈淀法等等。
其中絮凝沉淀法作为物理、化学处理法,因工艺简单、效率高、费用较低等优点而应用广泛。
关键词:有机絮凝剂 ; 无极絮凝剂一、水处理现状简述水是生命之源是人们生活和生产活动中不可缺少的物质资源。
我们生存的地球上有70%是被水所覆盖的,然而为我们所利用的淡水资源却不多。
近年来随着社会经济的飞速发展,水体污染日益严重,不仅工、农、渔、畜牧业等生产受到影响,人们日常生活饮用水的水源也受到了威胁,对人体健康造成了损害。
随着工业生产的发展,工业用水量急剧增加,导致产生的工业废水量与日俱增。
据统计我国废水排放总量约为400亿吨/年,这将严重破坏生态环境和人们的生存环境。
目前对各种废水的处理及如何更好的节约用水已引起世界各国的广泛重视。
为了严格控制工业生产中排放废水对水体环境的污染,提高水的利用率,保护珍贵的淡水资源,解决或缓解水资源危机,工业废水都需要经过处理达到排放标准后方可排放。
工业废水处理方法有:生化法、离子交换法、吸附法、化学氧化法、电渗析法和混凝沉降法等众多方法,而其中应用最多、成本最低的方法是通过投加水处理剂的方法来解决。
絮凝沉降法是目前国内外普遍采用的一种既经济又简便的水处理方法,而加入絮凝剂的类别及其性能将强烈的影响水处理效果。
絮凝剂在生活污水与工业废水处理过程的固液分离中占有重要的地位,有了性能优越的絮凝剂,通过控制合适的剂量和混合方法,加上后续合理的沉淀过滤工艺,就能获得较理想的处理效果。
因此,开发新型、高效的絮凝剂是国内外广大水处理工作者关注的目标。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景一、引言絮凝剂是一种能够促使悬浮在水中的微小颗粒聚集成较大颗粒的化学物质。
它在水处理、石油开采、纺织、造纸等行业中起着重要作用。
本文将探讨絮凝剂的发展现状和未来的发展前景。
二、絮凝剂的分类和应用1. 絮凝剂的分类根据絮凝剂的化学性质和作用机制,可以将其分为无机絮凝剂和有机絮凝剂。
无机絮凝剂包括铝盐、铁盐和硅酸盐等,有机絮凝剂则包括聚合物和聚合物复合物等。
2. 絮凝剂的应用絮凝剂广泛应用于水处理领域,用于去除水中的悬浮物、浊度和有机物。
此外,絮凝剂还用于石油开采中的沉降分离、纺织工业中的染料回收以及造纸工业中的纸浆过滤等。
三、絮凝剂的发展现状1. 技术进展随着科学技术的不断进步,絮凝剂的制备技术也在不断改进。
传统的絮凝剂制备方法包括沉淀法、共沉淀法和溶胶凝胶法等。
而近年来,一些新型絮凝剂的制备技术如微乳液聚合法、原位聚合法和反相乳液聚合法等也得到了广泛应用。
2. 新型絮凝剂的研究为了提高絮凝剂的效果和减少对环境的影响,研究人员不断探索新型絮凝剂。
例如,一些研究表明,纳米颗粒絮凝剂具有更高的絮凝效果和更低的用量,同时对水体的污染物也有较好的去除效果。
此外,一些天然絮凝剂如淀粉、蛋白质和多糖类物质也被广泛研究。
四、絮凝剂的发展前景1. 环境保护的需求随着环境污染问题的日益严重,对于水处理和废水处理的需求也越来越高。
絮凝剂作为一种重要的处理剂,将在环境保护领域发挥更大的作用。
2. 新技术的应用随着纳米技术、生物技术和材料科学的不断发展,将有更多的新技术应用于絮凝剂的研究和制备中。
这些新技术将为絮凝剂的效果和用量提供更好的控制和调节。
3. 市场需求的增长随着工业化进程的加快和人们对水质要求的提高,絮凝剂市场的需求将持续增长。
特别是在发展中国家,对于水处理和废水处理的需求将会更加迫切。
五、结论絮凝剂作为一种重要的处理剂,在水处理、石油开采、纺织和造纸等行业中发挥着重要作用。
随着技术的不断进步和市场需求的增长,絮凝剂的发展前景十分广阔。
絮凝剂
生物絮凝剂的絮凝机理
电性中和:水中胶粒一般带负电荷,当带有正电荷的生物大分子絮凝剂或其水 解产物靠近这种胶粒时,将中和其表面上的部分电荷,使胶粒脱稳,从而胶粒 之间、胶粒与絮凝剂分子间相互碰撞,通过分子间作用力凝聚而沉淀。 吸附架桥:絮凝剂借助离子键、氢键,同时结合多个颗粒分子,因而在颗粒间 起“中间桥梁”的作用,把这些颗粒联结在一起,从而使之形成网状沉淀下来。 网捕卷扫:当微生物絮凝剂投量一定且形成小粒絮体时,可以在重力的作用下 迅速网捕,卷扫水中胶粒,从而产生沉淀分离。
微生物絮凝剂的优势
高效性:微生物絮凝剂在除浊、除油、去除金属离子、抑制污泥膨胀、促 进污泥脱水等方面的效率高于传统的无机及有机絮凝剂,而且用量少,应 用范围广,沉淀过滤性能好,饮用后对人体无毒害作Байду номын сангаас。 优异的脱色性:用于墨水、蜜糖废水、纸浆废水、颜料废水等有色废水的 处理,能有效地凝聚水溶性色素,尤其对高分子絮凝剂不能去除的着色物 质也有优异的脱色效果。 特殊废水的处理:畜产高浓度有机废水、含有建筑材料的高浓度无机废水 以及需要回收的食品及餐饮行业产生的废水,微生物絮凝剂因其特有的高 效性、无毒性以及可消除二次污染等优点,处理废水后均可达到满意效果。
氯化铝:固体三氯化铝和液体聚合氯化铝(PAC)
制备:铝灰碱溶法,氯化铝、硫酸铝混合法、铝、矾土二段酸溶法。 应用:工业废水净化,造纸废水及自来水的净化用絮凝剂,代替硫酸铝作 纸浆施胶沉淀剂等。 特点:1.絮凝能力强,是硫酸铝的1.5-3倍 2.絮凝快,可提高设备处理能力 3.絮凝颗粒大而坚实,减少漏滤事故发生 4.絮凝效果不受温度影响 5.不需要碱或只需少量 6.可得到低电导率的净化水,存储使用简单 7.贮存和使用方法,可实现设备自动化
絮凝剂种类及其优缺点
絮凝剂种类及其优缺点絮凝剂种类及其优缺点1、明矾明矾溶于水后电离产生了Al3+,Al3+与水电离产生的OHˉ结合生成了氢氧化铝,氢氧化铝胶体粒子带有正电荷,与带负电的泥沙胶粒相遇,彼此电荷被中和。
失去了电荷的胶粒,很快就会聚结在一起,粒子越结越大,终于沉入水底。
这样,水就变得清澈干净了。
2、聚合硫酸铁聚合硫酸铁与其他无机絮凝剂相比具有以下特点:1.新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂;2.混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快;3.净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠;4.除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;5.适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小;6.对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳;7.投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。
3、聚合氯化铝PAC聚合氯化铝由于喷雾干燥稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥聚合氯化铝投加量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。
除此之外,用喷雾干燥产品可保证安全性,减少水事故,对居民饮用水非常安全可靠。
聚合氯化铝,简称高效聚氯化铝,或高效PAC。
采用目前最为先进的生产工艺,使用高效度的优质原料反应聚合而成。
所有质量指标都达到甚至超过国标GB15892-2009要求。
聚氯化铝是通过喷雾干燥工艺加工而成.因此也可叫高效级喷雾干燥聚合氯化铝.聚氯化铝PAC产品特性:开碧源牌PAC产品具有粉末细、颗粒均匀、易溶于水、絮凝效果好、净化高效稳定、投加量少、成本低等特点。
整理编辑:絮凝剂、混凝剂、助凝剂的原理和区别
整理编辑:絮凝剂、混凝剂、助凝剂的原理和区别一、絮凝的定义和絮凝剂的分类絮凝是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。
“架桥”就是聚合物分子上不同链段吸附在不同颗粒上,促进颗粒与颗粒聚集。
絮凝剂多数为聚合物,并有特定的电性(离子性)和电荷密度(离子度)。
絮凝剂一般分有机絮凝剂和有机絮凝剂。
无机絮凝剂有硫酸亚铁、氯化亚铁、明矾、聚合氯化铝、碱式氯化铝、、硫酸铝、氯化钙等;有机絮凝无主要是高分子絮凝剂,目前使用的比较多的是聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺、聚苯乙烯磺酸盐、聚氧化乙烯等。
二、混凝的原理混凝剂的类别水中悬浮的颗粒在粒径小到一定程度时,其布朗运动的能量足以阻止重力的作用,而使颗粒不发生沉降。
这种悬浮液可以长时间保持稳定状态。
而且,悬浮颗粒表面往往带电(常常是负电),颗粒间同种电荷的斥力使颗粒不易合并变大,从而增加了悬浮液的稳定性。
混凝过程就是加入带正电的混凝剂去中和颗粒表面的负电,使颗粒“脱稳”。
于是,颗粒间通过碰撞、表面吸附、范德华引力等作用,互相结合变大,以利于从水中分离。
混凝剂是分子量低而阳电荷密度高的水溶性聚合物,多数为液态。
它们分为无机和有机两大类。
无机混凝剂主要是铝、铁盐及其聚合物。
常用的铁盐混凝剂是三氯化铁。
该种混凝剂适合的pH在6.8~8.4之间,因其水解过程中会产生H+,降低pH,因而一般需投加石灰作为助凝剂。
三氯化铁在对污泥的调质中能生成大而重的絮体,使之易于脱水,因而使用较多。
三、助凝剂的作用机理和分类助凝剂是为了改善或强化混凝过程而投加的一些辅助药剂,其作用原理与具体用途有关,对于藻类过量繁殖的情况,可加入氧化剂进行预氧化提高混凝效果,也可加入有机高分子助凝剂,增加絮体密度,提高混凝沉淀效果;对于低温低浊水处理,由于其黏度大,絮体沉降性能差,造成混凝剂投加量增大,此时加入有机或无机高分子助凝剂增大絮体尺寸、增加絮体密度,提高沉速;对于碱度较低的原水,混凝过程会导致pH下降,不但影响混凝效果,而且会产生酸性水,不利于管网水质稳定,因此需要投加碱进行pH调整;对于有机类色度水,不但混凝剂投加量升高,而且沉降性能恶化,可加入一定量有机高分子助凝剂提高沉降性能,也可加入一定量的氧化剂破坏有机物对胶体的稳定作用。
絮凝剂的种类及作用
絮凝剂的种类及作用1、无机絮凝剂无机絮凝剂也称凝聚剂,主要应用于饮用水、工业水的净化处理以及地下水、废水淤泥的脱水处理等。
无机絮凝剂主要有铁盐系和铝盐系两大类,按阴离子成分又可分为盐酸系和硫酸系,按相对分子量又可分为低分子体系和高分子体系两大类。
1.1 无机低分子絮凝剂传统的无机絮凝剂为低分子的铝盐和铁盐,其作用机理主要是双电层吸附[4]。
铝盐中主要有硫酸铝(Al(SO4)3·18H2O)、明矾(Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O)、铝酸钠(NaAlO3)。
铁盐主要有三氯化铁(Fe-Cl3·6H2O)、硫酸亚铁(FeSO4·6H2O)和硫酸铁(Fe2(SO4)3·2H2O )。
硫酸铝絮凝效果较好,使用方便,但当水温低时,硫酸铝水解困难,形成的絮凝体较松散,效果不及铁盐。
三氯化铁是另一种常用的无机低分子絮凝剂,具有易溶于水,形成大耳中的絮体、沉降性能好、对温度、水质和pH 的适应范围广等优点,但其腐蚀性较强,且有刺激性气味,操作条件差[5~9]。
无机低分子絮凝剂的优点是经济、用法简单,但用量大、残渣多,絮凝效果比高分子絮凝剂的絮凝效果低。
1.2 无机高分子絮凝剂无机高分子絮凝剂是20 世纪60 年代以来在传统的铁盐和铝盐基础上发展起来的一类新型水处理药剂。
其絮凝效果好,价格相对较低,已逐步成为主流絮凝药剂。
在日本、西欧和中国,目前都已有相当规模的无机高分子絮凝剂的生产和应用,其产量约占絮凝剂总产量的30%~60%[10]。
近年来,我国高分子絮凝剂的发展趋势主要是向聚合铝、铁、硅及各种复合型絮凝剂方向发展,并已逐步形成系列:阳离子型的有聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合磷酸铝(PAP)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC)、聚合磷酸铁(PFP)等; 阴离子型的有活化硅酸(AS)、聚合硅酸(PS);无机复合型的有聚合氯化铝铁(PAFC)、聚硅酸硫酸铁(PFSS)、聚硅酸硫酸铝(PFSC)、聚合氯硫酸铁(PFCS)、聚合硅酸铝(PASI)、聚合硅酸铁(PFSI)、聚合磷酸铝铁(PAFP)、硅钙复合型聚合氯化铁(SCPAFC)等。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景综述:絮凝剂是一种常用于水处理、污水处理和工业过程中的化学品,它能够有效地去除悬浮物和浑浊物质,使水体清澈透明。
本文将详细介绍絮凝剂的发展现状和发展前景,包括其种类、应用领域、市场规模、技术创新和未来发展趋势等方面的内容。
一、絮凝剂的种类及应用领域1. 无机絮凝剂:常见的无机絮凝剂包括铝盐、铁盐和硅酸盐等。
它们具有良好的絮凝效果和广泛的应用领域,如饮用水处理、污水处理、工业废水处理等。
2. 有机絮凝剂:有机絮凝剂主要包括聚合物絮凝剂和有机高份子絮凝剂。
它们具有高效絮凝性能、低剂量使用和对水质影响小的优点,广泛应用于水处理和污水处理领域。
3. 天然絮凝剂:天然絮凝剂主要包括淀粉、蛋白质和纤维素等。
它们具有生物可降解性和环境友好性的特点,适合于一些对水质要求较低的领域。
二、絮凝剂市场规模及发展现状1. 市场规模:絮凝剂市场规模庞大,据统计,2022年全球絮凝剂市场规模达到XX亿美元,并且估计未来几年仍将保持稳定增长。
2. 主要应用行业:絮凝剂广泛应用于水处理、污水处理、造纸、纺织、矿业、石油化工等行业。
其中,水处理和污水处理行业是絮凝剂的主要应用领域,占领了市场的较大份额。
3. 发展现状:目前,絮凝剂市场竞争激烈,主要厂商包括SNF Floerger、Kemira、BASF、Solenis等。
这些公司通过技术创新、产品升级和市场拓展等方式来提升自身竞争力。
三、絮凝剂技术创新及发展趋势1. 新型絮凝剂:随着科技的进步,新型絮凝剂不断涌现。
例如,基于纳米技术的絮凝剂具有更高的絮凝效果和更低的剂量使用,对水质的影响更小。
2. 绿色环保:在环保意识的推动下,绿色环保絮凝剂受到越来越多的关注。
绿色环保絮凝剂具有生物可降解性和对环境友好的特点,符合可持续发展的要求。
3. 自动化控制:随着自动化技术的应用,絮凝剂的生产和使用过程将更加智能化和精确化。
自动化控制系统能够实时监测和调节絮凝剂的投加量,提高处理效果和节约成本。
絮凝剂的种类
1、絮凝剂的种类絮凝剂有不少品种,其共通特点是能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。
它们都是含有大量活性基团的高分子有机物,主要有三大类:1、以天然的高分子有机物为基础,经过化学处理增加它的活性基团含量而制成。
2、用现代的有机化工方法合成的聚丙烯酰胺系列产品。
3、用天然原料和聚丙烯酰胺接枝(或共聚)制成。
2、聚丙烯酰胺(polyacrylamide),常简写为PAM(过去亦有简写为PHP)。
糖厂近年使用的各种PAM,实质上是用一定比例的丙烯酰胺和丙烯酸钠经过共聚反应生成的高分子产物,有一系列的产品。
丙烯酰胺的分子式为:CH2 = CH-CONH2丙烯酸钠的分子式为:CH2 = CH-COONa聚合物的分子式为:为了适应环保要求,解决现有污水处理方法和污水处理存在的问题,本着将污水变清水,清水变活水的目的,我公司结合有机和无机絮凝剂的优点,打破了污水处理的常规,解除了现在使用的污水处理剂对环境可能存在的隐患。
通过对污水的超速处理,使处理设备大大简化, 土地占用面积大幅减少,并且将污水处理运营成本降低到目前国内外的最低水平。
2.1、产品特性A、处理污水范围比其他产品广,处理原水不受水温和pH值的影响,可用于处理从生活废水到工业废水的各种污水。
B、处理后形成的絮凝物不易碎,脱水性好。
C、处理水透明度极高,可再利用。
D、处理水的自我净化能力强,能在相当时间内保持净化能力。
E、小型设备的污水源截流和集中大量处理并用,可彻底解决污水问题。
F、粉体形状,易于运输和保存,并能长期保存不影响质量。
2.2、使用范围A、各种工业污水的处理。
B、江河湖泊和水池的净化。
C、土建工地废水的处理。
D、土木、建筑工程现场废水。
E、清淤工程现场废水。
F、煤矿排出的污水及洗煤废水。
G、生活用水的净化。
H、地下水、河水净化成饮用水或生活用水。
I、纯净水的制作。
DADMAC作为阳离子单体通过均聚或共聚形成高分子其作用如下:1、作絮凝剂:高分子量的DADMAC均聚物或与AM的共聚物可作助滤剂、颜料脱水剂,也可用于污水处理的絮凝剂,对无机絮涨剂处理无效的带电微粒,它特别有效。
絮凝剂、混凝剂、助凝剂的区别
絮凝剂、混凝剂、助凝剂的区别一、絮凝的定义和絮凝剂的分类絮凝是聚合物的高分子链在悬浮的颗粒与颗粒之间发生架桥的过程。
“架桥”就是聚合物分子上不同链段吸附在不同颗粒上,促进颗粒与颗粒聚集。
絮凝剂多数为聚合物,并有特定的电性(离子性)和电荷密度(离子度)。
絮凝剂一般分有机絮凝剂和有机絮凝剂。
无机絮凝剂有硫酸亚铁、氯化亚铁、明矾、聚合氯化铝、碱式氯化铝、、硫酸铝、氯化钙等;有机絮凝无主要是高分子絮凝剂,目前使用的比较多的是聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺聚苯乙烯磺酸盐、聚氧化乙烯等。
二、混凝的原理混凝剂的类别水中悬浮的颗粒在粒径小到一定程度时,其布朗运动的能量足以阻止重力的作用,而使颗粒不发生沉降。
这种悬浮液可以长时间保持稳定状态。
而且,悬浮颗粒表面往往带电(常常是负电),颗粒间同种电荷的斥力使颗粒不易合并变大,从而增加了悬浮液的稳定性。
混凝过程就是加入带正电的混凝剂去中和颗粒表面的负电,使颗粒“脱稳”。
于是,颗粒间通过碰撞、表面吸附、范德华引力等作用,互相结合变大,以利于从水中分离。
混凝剂是分子量低而阳电荷密度高的水溶性聚合物,多数为液态。
它们分为无机和有机两大类。
无机混凝剂主要是铝、铁盐及其聚合物。
三、助凝剂的作用机理和分类助凝剂是为了改善或强化混凝过程而投加的一些辅助药剂,其作用原理与具体用途有关,对于藻类过量繁殖的情况,可加入氧化剂进行预氧化提高混凝效果,也可加入有机高分子助凝剂,增加絮体密度,提高混凝沉淀效果;对于低温低浊水处理,由于其黏度大,絮体沉降性能差,造成混凝剂投加量增大,此时加入有机或无机高分子助凝剂增大絮体尺寸、增加絮体密度,提高沉速;对于碱度较低的原水,混凝过程会导致pH下降,不但影响混凝效果,而且会产生酸性水,不利于管网水质稳定,因此需要投加碱进行pH调整;对于有机类色度水,不但混凝剂投加量升高,而且沉降性能恶化,可加入一定量有机高分子助凝剂提高沉降性能,也可加入一定量的氧化剂破坏有机物对胶体的稳定作用。
絮凝剂的品种、市场规模
絮凝剂的品种、市场规模全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:絮凝剂是一种在水处理和污水处理中常用的化学药剂,它能够帮助去除水中的悬浮颗粒物和浑浊物质,使水质得到提升。
随着人们对水质要求的不断提高,絮凝剂的应用范围也在不断拓展。
目前市场上已经涌现出各种不同品种的絮凝剂,以满足不同水处理领域的需求。
絮凝剂的品种主要包括有机絮凝剂、无机絮凝剂和复合絮凝剂。
有机絮凝剂主要是指聚合物,如聚丙烯酰胺(PAM)、聚丙烯酸钠(PAS)等,它们通常具有较好的絮凝效果,能够快速聚集悬浮颗粒物形成较大而密实的絮凝体,便于后续的沉降或过滤处理。
无机絮凝剂主要是指铝盐、铁盐等,它们对于一些特定的水质问题,如硅胶、重金属离子的去除效果较好。
复合絮凝剂则是将有机和无机絮凝剂进行混合使用,以发挥各自的优势,提高絮凝效果。
目前市场上絮凝剂的需求主要来自水处理厂、污水处理厂、工业生产和矿山排放等领域。
水处理厂主要用于处理自来水、工业废水等水源,以提高水质和净化水体;污水处理厂则主要用于处理城市、乡村的生活污水和工业废水,减少水体污染;工业生产中的用水则需要经过絮凝剂的处理后才能满足生产需求;矿山排放的废水中通常含有大量的悬浮颗粒物和重金属离子,需要进行絮凝沉淀处理。
根据统计数据显示,目前全球絮凝剂市场规模约为100亿美元,其中有机絮凝剂占据了市场的较大份额。
随着我国环保政策的不断加强和各行业对于水质要求的提高,絮凝剂市场的需求将继续增长。
随着絮凝剂技术的不断创新和发展,新型絮凝剂的研发也将成为市场的发展趋势。
近年来出现了一种名为“微米级絮凝剂”的新型产品,它具有粒径较小、絮凝速度快、絮体密实等优势,被广泛运用于微污染水体处理和高浓度废水处理等领域。
絮凝剂在水处理和污水处理中发挥着重要的作用,各种不同品种的絮凝剂也让我们有更多的选择,以适应不同水质问题的解决需求。
随着市场需求的不断增长和技术的不断创新,絮凝剂市场将会继续呈现出良好的发展态势。
絮凝剂的种类介绍
絮凝剂的种类介绍絮凝剂是一种常用的水处理剂,用于处理废水、污水或工业水体中的悬浮物和胶体物质,以实现水体清澈透明。
絮凝剂的种类繁多,下面将介绍几种常见的絮凝剂。
1.无机絮凝剂:无机絮凝剂是指由无机盐类制备而成的絮凝剂。
常见的无机絮凝剂有:氯化铁、聚合氯化铝、硫酸铝等。
无机絮凝剂主要通过诱导悬浮固体颗粒中的带电粒子之间的凝聚作用,形成较大的絮凝体。
这些絮凝体相对较大,比重较大,从而沉降速度较快。
无机絮凝剂的处理效果稳定,但添加剂量较大时会对水体造成一定的溶解性盐类的影响。
2.有机絮凝剂:有机絮凝剂是指由有机高分子化合物制备而成的絮凝剂。
常见的有机絮凝剂有:聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铵等。
有机絮凝剂可通过与水体中的悬浮物和胶体物质发生作用,改变其表面电荷特性,从而形成结构稳定的絮凝体。
有机絮凝剂在处理废水中的效果较好,能够减少悬浮物和胶体物质的含量,并且剂量较小,对水体造成的溶解性盐类影响较小。
3.天然絮凝剂:4.合成絮凝剂:合成絮凝剂是通过化学合成或改性得到的絮凝剂。
常见的合成絮凝剂有:聚氯化铝(AlCl3)、聚合硫酸铵等。
合成絮凝剂具有较高的絮凝效率和稳定性,适用于各种水体的处理。
合成絮凝剂不受自然界资源的限制,生产过程较简单方便,因此在水处理领域中得到了广泛的应用。
综上所述,絮凝剂是一类用于水体处理的重要化学剂,通过改变水体中悬浮物和胶体物质的特性,形成结构稳定的絮凝体,以实现水体的清澈透明。
常见的絮凝剂种类包括无机絮凝剂、有机絮凝剂、天然絮凝剂和合成絮凝剂等。
每种絮凝剂具有不同的特点和应用范围,选择合适的絮凝剂要考虑到处理对象、处理目的和环境友好性等因素。
随着技术的发展和研究的不断深入,新型絮凝剂的研发和应用将会进一步推动水体处理技术的发展。
絮凝剂的发展现状和发展前景
絮凝剂的发展现状和发展前景综述絮凝剂是一种广泛应用于水处理、石油开采、制药等领域的化学品。
它具有去除悬浮颗粒、净化水质、提高油田采收率等重要作用。
本文将就絮凝剂的发展现状和发展前景进行详细探讨。
一、絮凝剂的定义和分类絮凝剂是一种能够使悬浮物凝结成较大颗粒并沉降的化学物质。
根据其化学性质和作用机理的不同,絮凝剂可以分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。
1. 无机絮凝剂无机絮凝剂主要包括铝盐、铁盐和硅酸盐等。
铝盐和铁盐的主要作用是通过水解生成氢氧化物或者氧化物,与悬浮物发生化学反应形成絮凝物。
硅酸盐则通过与悬浮物表面发生化学反应形成絮凝物。
2. 有机絮凝剂有机絮凝剂主要包括聚合物絮凝剂和聚合物胶体絮凝剂。
聚合物絮凝剂通过其高份子量和份子结构的特性,与悬浮物形成絮凝物。
聚合物胶体絮凝剂则通过其高份子量和胶体性质,与悬浮物形成胶体絮凝物。
二、絮凝剂的发展现状随着工业化进程的加快和环境污染的日益严重,絮凝剂作为一种重要的水处理剂和石油开采剂,其需求量逐年增加。
目前,絮凝剂市场主要集中在发达国家和地区,如美国、欧洲和日本等。
这些地区的絮凝剂市场规模庞大,技术水平较高,产品种类丰富。
1. 水处理领域在水处理领域,絮凝剂主要用于处理工业废水和生活污水。
目前,工业废水和生活污水的处理已成为各国政府和企业关注的重点。
絮凝剂作为一种高效、经济的处理剂,其市场需求量不断增加。
同时,随着水质要求的提高,絮凝剂的技术水平也在不断提升。
2. 石油开采领域在石油开采领域,絮凝剂主要用于提高油田采收率和改善油品质量。
随着全球石油资源的逐渐枯竭,油田采收率的提高成为各国石油公司的重要目标。
絮凝剂作为一种能够提高油田采收率的化学剂,其市场需求量也在不断增加。
三、絮凝剂的发展前景随着工业化进程的加快和环境污染的日益严重,絮凝剂的市场前景广阔。
1. 技术创新目前,絮凝剂的技术水平较高,但仍存在一些问题,如剂量控制、副产物处理等。
未来,随着科学技术的不断进步,絮凝剂的技术将会更加先进,产品性能将得到进一步提升。
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收稿日期:2008-08-04作者简介:靳侠侠(1983-),女,工程师,E-mail:jxx8789@.絮凝剂的种类之浅谈靳侠侠,张伟才(海军4805工厂象山修船厂,浙江宁波315718)摘要:絮凝剂技术是国家“863”和“九五科技攻关”重点项目。
污泥固液分离中絮凝工艺对污泥分离的前处理起着重要的作用,絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用。
按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。
关键词:絮凝剂;种类;污水处理应用中图分类号:TQ051文献标识码:B文章编号:1005-8265(2009)01-0044-05目前使用的絮凝剂按其来源及性质可分为无机絮凝剂、合成有机高分子絮凝剂和天然生物高分子絮凝剂三大类。
无机絮凝剂主要是铁盐和铝盐,这类药剂在使用过程中耗量较大,并具有一定的腐蚀性和毒性,对人类健康和生态环境会产生不利影响;合成的高分子絮凝剂,如聚丙烯酞胺、聚丙烯酸等具有用量少、絮凝速度快等优点,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致畸、致癌、致突变),因而使其应用范围受到限制;相比之下,天然生物高分子絮凝剂,如壳聚糖、淀粉衍生物、明胶等,是从自然物质中提取并稍经化学改性处理的物质,这类絮凝剂无毒或低毒、无二次污染,但絮凝活性低,单独用于絮凝净化效果也不理想。
现在提出一种新型的微生物絮凝剂。
絮凝剂具有可降解某些高分子杂质,降低粘度,或能吸附、包合固体微粒等特性,可加速悬浮粒子的沉降,经滤过除去沉淀而获得澄清药液。
吸附澄清技术还在饮料、酱油等食品的生产过程中广泛应用,尤其在中药制剂的工艺改进中及制剂分析中具有很大的实际意义。
1无机盐类1.1无机低分子絮凝剂无机低分子絮凝剂是20世纪60年代后期才发展起来的一类新型废水处理剂。
与传统絮凝剂相比,它能成倍的提高效能,且价格较低,因而有逐步成为主流药剂的趋势。
目前日本、俄罗斯、西欧及我国生产此类絮凝剂已达到工业化、规模化和流程自动化的程度,加上产品质量稳定,无机聚合类絮凝剂的生产已占絮凝剂总产量的30%~60%[1]。
无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。
常用的铝盐有硫酸铝AL 2(SO 4)3·18H 2O 和明矾AL 2(SO 4)3·K 2SO 4·24H 2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL 3·6H 2O.硫酸亚铁水合物FeSO 4·17H 2O 和硫酸铁。
无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝效果低,而且存在成本高、腐蚀性强的缺点。
1.2简单的无机聚合物絮凝剂这类无机聚合物絮凝剂主要是铝盐和铁盐的聚合物。
如聚合氯化铝(PAC )、聚合硫酸铝(PAS )、聚合氯化铁(PFC)以及聚合硫酸铁(PFS)等。
无机聚合物絮凝剂之所以比其它无机絮凝剂效果好,其根本原因在于它能提供大量的络合离子,且能够强烈吸附胶体微粒,通过吸附、桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。
同时还发生物理化学变化,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了δ电位,使胶体微粒由原来的相斥变为相吸,破坏了胶团稳定性,使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状混凝沉淀,沉淀的表面积可达200~1000m 2/g,极具吸附能力。
1.3改性的单阳离子聚合絮凝剂除常用的聚铝、聚铁外,还有聚活性硅胶及其改性品,如聚硅铝(铁)、聚磷铝(铁)通过引入某些高电荷离子改性以提高电荷的中和能力;如聚硅酸硫酸铝(PASS)、聚硅酸絮凝剂(PSAA )等引入羟基、磷酸根等以增加配位的络合能力,从而改变絮凝效果。
其可能的原因是[2]:某些阳离子或阴离子可以改变聚合物的形态结构分布,或者是两种以上聚合物之间具有协同增效作用。
对含铝离子的聚硅酸絮凝剂(PSAA)的研究[3]表明PSAA对油田稠油采出水的处理中具有比PACS(含硫酸根的改性聚合氯化铝)更强的除油能力,处理煤矿矿井废水时COD去除率可达98.2%,悬浮固体的去除率可达99.4%。
PASS的制备方法简单、原料来源广泛、成本底,具有极大的开发价值及广泛的应用前景。
而对聚硅酸硫酸铁(PFSS)絮凝剂[4]的研究发现高度聚合的硅酸与金属离子一起可产生良好的混凝效果,因而有可能在废水处理中部分取代有机合成高分子絮凝剂,以消除毒性,而且可以根据不同的处理对象通过改变Fe/SiO2摩尔比调整PFSS的配方来取得良好的絮凝效果。
1.4多阳离子无机聚合絮凝剂聚铝铁复合絮凝剂是含有聚铝、聚铁及氯根和硫酸根多核配位的复合性无机高分子絮凝剂,因兼有聚铝和聚铁的优良性能而日益受人关注。
聚合硫酸氯化铁铝[5](PAFCS)是其中之一,其有效铁铝含量(AL2O3+Fe2O3)大于22%,产品吸湿性强。
研究表明:在聚合氯化铝的(PAC)的有效铝含量大于PAFCS有效铝铁含量的情况下,PAFCS在污水处理中有着比明矾更好的结果;在含油废水中及印染废水中PAFCS比PAC的效果均优,且脱色能力也强。
絮凝物比重大、絮凝速度快、易过滤、出水率高,其原料均来源于工业废渣,成本较低,适合废水处理。
聚合聚铁硅絮凝剂也是其中之一,宋志伟[6]等人曾经采用其处理生活污水,其处理效果及COD去除率均优于聚合铁,除浊率达99%以上,脱色率65%~70%,COD去除率达70%,同时可除去生活污水中的大部分氨氮和全部磷。
铝铁共聚复合絮凝剂也属于这类产品,它的生产原料氯化铝和氯化铁均是廉价的传统的无机絮凝剂,来源广、生产工艺简单,有利于开发利用。
铝盐和铁盐的共聚物不同于两种盐的混合物,它是一种更有效地综合了PAC和FeCL3的优点,增强了去浊效果的絮凝剂。
其中铝铁共聚复合絮凝剂中铁的含量及形态分布对絮凝性能的影响[7]有待于进一步研究,共聚物的pH 值由PAC和FeCL3溶液的水解能力决定,对应溶液的pH值在其两种母液之间,视其中铝盐或铁盐含量的多少而定。
1.5硼泥复合型絮凝剂硼泥复合型絮凝剂是一种含有水溶性的镁、铁、铝等无机酸盐高分子的絮凝剂。
硼泥的主要成分为含镁、铝、铁、硅、硼、钙的混合物,不含有对人体有毒的化学成分,可以作为废水处理剂的原料加以利用。
以硼泥和酸洗废液为原料,既可减少废渣、废液的排放,又可利用废渣、废液达到变废为利的目的。
硼泥复合絮凝剂的混凝机理是压缩双电层、吸附电中和、吸附和桥架、沉淀网捕等作用。
它综合了镁、铝、铁,活性团体组分等有效成分,从而在混凝过程中发挥了它们的协同作用,在不同的pH值范围内均能发生有效的混凝作用。
据资料介绍[8]:现已投入批量生产的YJ-1807#复合型废水处理剂,就是以硼泥和酸洗废液为原料合成的絮凝剂,该絮凝剂具有破乳絮凝、去除悬浮物、脱色、去除COD、去除多种毒物等功能。
2有机类絮凝剂有机高分子絮凝剂同无机高分子絮凝剂相比,具有用量少、絮凝速度快、受共存盐类pH值及温度影响小,生成污泥量少,并且容易处理等特点,因而有着广阔的应用前景。
目前使用的有机高分子絮凝剂主要有天然改性的高分子絮凝剂和合成的高分子絮凝剂两类。
2.1天然有机高分子絮凝剂天然高分子絮凝剂的使用量远小于合成有机高分子絮凝剂,原因是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。
20世纪70年代以来,许多国家开始重视化学改性有机高分子絮凝剂的研制,这类天然高分子化合物含有多种活性基团,如羟基、酚羟基等,表现出了较活泼的化学性质。
通过羟基的酯化、醚化、氧化、交联、接枝共聚等化学改性,其活性基团大大增加。
聚合物成枝化结构,分散了絮凝基团,对悬浮体系中颗粒物有更强的捕捉与促进作用,为了提高这类物质的絮凝效果,人们对其进行了大量的改性研究,经改性后的天然高分子絮凝剂与合成有机高分子絮凝剂相比,其具有选择性大,无毒、廉价等优点。
这类絮凝剂按其原料来源不同,大体可分为淀粉衍生物、纤维素衍生物、甲壳素衍生物、植物胶改性产物、多糖类蛋白质改性产物等。
2.1.1淀粉衍生物在众多天然改性高分子絮凝剂中,淀粉改性絮凝剂的研究开发尤为引人注目,因为淀粉来源广泛、价格低廉、且产物完全可以生物降解,在自然界中形成良好循环。
淀粉是由许多脱水葡萄糖单元经糖苷健连接而成的物质,每个脱水葡萄糖单元的2、3、6三个位置上各有一个醇羟基,因此淀粉分子中存在着大量可以反应的基团。
淀粉衍生物是通过其分子中葡萄糖单元上羟基与某些化学试剂在一定条件下反应而制得的。
值得注意的是近年来各类淀粉与丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸脂、丙烯腈等的枝接共聚反应的研究和产品开发应用已经广泛开展。
它与聚丙烯酰胺相比具有稳定性强、适应范围广、絮凝能力强等特点。
2.1.2木质素衍生物木质素是存在于植物纤维素中的一种芳香族高分子化合物,是造纸浆过程中的一个主要成分。
由于含有大量木质素造纸废液的大量排放,不仅严重污染了环境,而且造成了物质资源的极大浪费,因此,以木质素为基础原料制备包括处理剂在内的各种化工产品的研究日益引起人们的重视。
Rachor和Dilling分别于70年代中后期以木质素为原料合成了季胺型阳离子表面活性剂,用其处理染料废水获得了良好的絮凝效果。
我国吴冰艳等[10]人合成的木质素季胺盐絮凝剂,具有良好的絮凝能力,处理高浓度、高色度的酸污染废水时具有良好的脱色效果。
也有人利用造纸蒸废液中的木质素合成了木质素阳离子表面活性剂,用其处理阳离子染料、直接染料及酸性染料废水,实验表明:这种药剂具有良好的絮凝性能,对多种染料的脱色率均超过90%。
木质素改性产品还可以作为含蛋白质废水的絮凝剂,因为它的无毒性,回收的蛋白质可作饲料。
2.1.3甲壳素衍生物甲壳素是自然界中含量仅次于纤维素的第二大天然有机高分子化合物,是甲壳类动物(虾、蟹)、昆虫外骨骼的主要成分。
甲壳素的研究在许多国家十分活跃,并取得了进展。
对甲壳素进行适当的分子改造,脱去乙酰基得到壳聚糖,是一种性能良好的絮凝剂。
由于这类物质分子中均含有酰胺基、氨基及羟基,因此具有絮凝吸附等功能。
近年来甲壳素在废水处理方面的应用研究已取得了重大进展,很多成果已进入了实用阶段或已实现商品化。
日本每年用于水处理的甲壳素约500吨。
2.2合成高分子絮凝剂聚丙烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分子量在400-2000万之间,固体产品外观为白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺的分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。
在合成高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺(PAM)的应用最为广泛。