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篇1:改性淀粉絮凝剂在工业废水处理的应用研究论文
1改性淀粉的种类

淀粉阴离子改性絮凝剂的制得主要是通过酯化、交联等反应,使淀粉或淀粉共聚物阴离子化,进而得到阴离子型改性淀粉絮凝剂。阴离子淀粉絮凝剂可以从水中除去重金属离子,并可与许多高价金属离子生成难溶性盐,从而达到更好的絮凝效果。

非离子型改性淀粉絮凝剂可分为非离子型丙烯酰胺接枝淀粉絮凝剂和羟丙基淀粉絮凝剂。非离子型丙烯酰胺接枝淀粉是在半刚性的淀粉分子链上接上柔性的聚丙烯酰胺支链,在水中溶胀后具有很大的体积和很长的直链,具有一定的吸附架桥性能,但该种改性淀粉絮凝剂在实际生产当中的应用效果并不是很好。同样为非离子型改性淀粉絮凝剂的`羟丙基淀粉絮凝剂在实际应用中的效果也不是十分理想。目前,部分研究学者通过非离子型丙烯酰胺接枝淀粉絮凝剂与其他无机絮凝剂复配来改善絮凝效果。

两性淀粉絮凝剂是指同时具有阳离子和阴离子特征基团的改性淀粉,因其能够同时具有捕捉带负电荷的悬浮粒子和架桥助凝作用,对不同基团均具备较好的吸附性能而得到理想的絮凝效果。
篇2:改性淀粉絮凝剂在工业废水处理的应用研究论文

含油废水的来源很广,在石油工业的各生产过程及石油化学工业生产过程中都会产生大量含油废水,絮凝法是一种常见的含油废水处理技术。刘贵毅等人用玉米淀粉与氢氧化钠、三氯化铝和无水碳酸钠制得改性淀粉絮凝剂,对含油废水进行处理取得了较好的效果。范洪波通过共聚反应合成了玉米淀粉改性絮凝剂CSF,对江苏某油田的含油废水取得了较好的处理效果。赵树发等人利用硝酸铈铵为引发剂,对淀粉进行糊化并与丙烯酰胺发生共聚反应,制成的淀粉改性高分子絮凝剂对含油废水中含油量进行处理取得了较高的去除率。

印染废水主要由退浆废水、煮练废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水等组成,且成分复杂,可生化性差,是当前国内外公认的较难处理的工业废水之一。马永梅等人采用玉米淀粉为原料制备阳离子淀粉絮凝剂,该淀粉絮凝剂在与聚丙烯酰胺复配处理印染废水时,对色度和COD都得到了较高的去除率。张倩倩等以玉米淀粉和异丙醇在无催化剂的条件下合成阳离子淀粉絮凝剂,%、%。聂新卫等人进行了硼泥-改性淀粉絮凝剂处理印染废水的实验研究,其研究结果表明,该絮凝剂在处理印染废水时能有效降低废水体系浊度。

造纸工业是我国环境污染的主要行业之一。造纸工业废水可以分为黑液(制浆废水)、中段废水(包括洗浆废水和漂白废水)、白水(抄纸废水)以及目前较多的废纸再生废水。庄云龙等人对淀粉接枝聚丙烯酰胺絮凝剂在处理造纸废水方面进行了研究,研究表明,该絮凝剂对处理废纸脱墨废水有较好的处理效果。张光华等人以丙烯酰胺和淀粉为原料,制得淀粉丙烯酰胺阳离子接枝共聚物(简称SAM),另加入阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵制得另一接枝共聚物(C-SAM),研究表明,淀粉、丙烯酰胺以及阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵在特定的质量比时,两种接枝共聚物对造纸白水有比较理想的絮凝效果。唐宏科等人利用淀粉和聚丙烯酰胺制的共聚物,并加入一定量的甲醛和二甲胺发生Mannich反应,得到改性淀粉絮凝剂对造纸白水等废水具有良好的絮凝效果。

随着近年来国内外学者对于改性淀粉絮凝剂的研制开发越来越关注,改性淀粉絮凝剂处理工业废水的范围也愈加广泛。改性淀粉絮凝剂在处理焦煤悬浮液、煤矿井废水以及洗羊毛废水等诸多的工业废水处理中均取得了良好的处理效果。
3问题与展望
(1)目前多数的改性淀粉絮凝剂均处于实验室应用研究阶段,缺少在实际生产中的应用。
(2)淀粉改性絮凝剂的生产成本较高,因此相比普通絮凝剂的价格也就偏高,限制了改性淀粉絮凝剂的推广与应用。
(3)影响淀粉改性絮凝剂使用效果的因素较多,如废水的pH值、温度以及絮凝时间等。尽管改性淀粉絮凝剂应用存在着一些问题,但通过进一步加大工业化应用研发力度,降低使用成本,改善改性淀粉絮凝剂的性能,其应用前景与市场还是广阔和巨大的。同时,改性淀粉絮凝剂作为一种绿色、环保的化学水处理试剂,对环境保护和资源再生利用都有着重要的意义。
作者:杨爽 单位:沈阳市环境技术评估中心
篇3:改性阳离子型絮凝剂在印染废水处理中的应用研究
改性阳离子型絮凝剂在印染废水处理中的应用研究
以淀粉为原料合成了一种新型阳离子絮凝剂,通过实验研究了它对印染废水的处理效果,:在NaOH/淀粉质量比1、醚化剂/,反应温度55℃、反应时间3h的`条件下,新型絮凝剂对印染废水有良好的絮凝性能.
作 者:胡波 韩全州 程辉 HU Bo HAN Quan-zhou CHENG Hui  作者单位:新乡市环境保护科学设计研究院,河南,新乡,453000 刊 名:平顶山工学院学报 英文刊名:JOURNAL OF PINGDINGSHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 年,卷(期): 17(5) 分类号:X791 关键词:淀粉改性   高分子   阳离子絮凝剂   废水处理  
篇4:膜技术在工业废水处理的运用论文
摘要:随着我国工业化的不断发展,工业产业在给人们的生活带来便利的同时,也产生了大量的工业污染,如工业废水的排放等,这些工业污染在对环境造成影响的同时,也给人们的身体健康带来一定的威胁。因此,工业废水的处理越来越受到人们的重视,在众多的工业废水处理方式中,膜技术的运用已成为历史悠久、为人们普遍接受的工业废水处理技术。本文就结合膜技术运用在不同的工业废水处理时的主要原理进行分析。
关键词:膜技术;工业废水;处理方法
工业废水的排放对环境造成的污染越来越引起人们的重视,早在20世纪60年代,膜技术就广泛运用于化工、能源等行业,将先进的膜技术运用到工业废水的处理上,是工业领域不断进行改革的重要举措,对保证工业废水的无污染排放、保证人民群众饮用水安全都具有重大意义。
1膜技术的含义及优点分析
要了解膜技术在处理工业废水中运用,首先要了解什么是膜技术。简单来说,膜技术就是一种液体分离技术,这种技术的作用原理就是利用外界化学能或者电能作为推动力,将混合物中的液体、气体进行提纯或者分离,利用膜的选择性原理,将有害成分渗透出来,在实际操作过程中还要充分考虑液体浓度、压力、密度等因素。膜技术被广泛应用于工业废水的处理是因为这种技术具有很多优势。首先,膜技术具有较高的效率,在净化废水的同时能够高效的处理污染物。其次,膜技术具有低能耗的优点。膜技术能够在处理污染物的同时,将废水中的一些有用物质回收利用,避免了资源浪费,在膜技术的运用过程中,对电能损耗较低,能够有效降低工业废水处理的成本。最后,膜技术还具有简单易操作的优点。,膜技术操作设备简单,环节不复杂,便于运用,能够广泛用于各种类型的工业废水处理中。
篇5:膜技术在工业废水处理的运用论文

众所周知,造纸厂在生产过程中会产生大量的工业废水,对环境危害极大。在传统的造纸废水处理中,多采用沉淀、活性污泥法等方法处理,但是这些方法只是治标不治本,没有将废水中的污染物有效去除,这时,就要采用膜技术进行处理。利用膜技术中的超滤、纳滤等方法处理造纸废水和纸浆,能够高效便捷的去除漂白过程中产生的氯化木质素。比如,采用膜技术中的纳滤膜处理技术,能够去除高达百分之九十的高色度物质。由此可见,膜分离技术能够高效的去除造纸废水中的有害物质,使其达到排放标准。

工业重金属废水的危害性极强,对河流污染造成的影响也最大。传统的沉淀处理重金属废水的方法不能达到排放要求,采用膜技术中的微滤、超滤等方法可以达到良好的处理效果。比如,在进行重金属废水的处理中,选择适当孔径的超滤膜能够有效去除废水中含有的铜、锌、硒等重金属氢氧化物,主要是先利用化学物质调节废水的ph值,使重金属废水中的有害物质成为胶质状态,再由合适的超滤膜进行截留,在经过这样一系列的处理之后,能够有效的去除重金属废水中的重金属氢氧化物,使废水达到排放标准,超滤出来的重金属物质还能进行回收利用,在做好环境保护的同时又实现了资源的循环利用。

由于食品工业的特殊性,食品工业废水中含有的污染物种类比较多,成分复杂,有的对水质污染较为严重,有的则对水质污染很小,所以,在利用膜技术对食品工业废水进行处理时,要注意区分废水中的有害物质。例如,对植物油厂进行废水处理,就要采用超滤工艺,对废水中的油进行截留,能够有效减少废水中的含油量,使之达到排放标准。另外,在食盐加工厂的废水处理中,要采用膜分离技术中的反渗透技术进行处理,反渗透技术对于咸水淡化有着良好效果。在食盐厂的废水处理中利用渗透的半透膜将纯水与盐水分离开来,咸水就会向纯水方向进行反渗透,从而到达过滤的目的,使排出的废水中含盐量下降,减少对河流水质的影响。

纺织印染工业耗水量大,产生的工业废水比较多,而且色素含量高,比较难处理。因此,要综合运用膜分离技术分离高色度、高盐度的污染物。用于纺织印染废水处理的膜技术主要是纳滤与电渗析技术的结合运用。对纺织印染废水中的高色度成分进行纳滤膜法浓缩,对废水中的染料进行高效率的截留,再利用电渗析技术电场控制能力和膜的选择性透水特征,对染料含量高的废水用电荷高分子膜进行渗析,使高色度物质在电场作用下,与水中的离子自动分离,从而达到净化效果。使用这种技术进行纺织印染废水处理,使处理过程中的透水性和脱色性都得到提高,水资源能够得到二次利用,有效节约纺织工业用水。

石化工业废水主要来源于油田开采等石油化工领域运用的过程中,这类废水中一般含有的油质都属于浮油,浮油的分离难度比较大,用电解或者化学分离法的成本比较高,利用膜技术中的超滤组件设备能够达到理想的处理效果。利用超滤组件装置一般是管式的,通过不同孔径的超滤膜设置,以及容器压力的作用,使废水中油脂的含量逐渐减少,最后废水经过层层过滤,使得油脂去除量高达百分之九十以上,达到排放标准。废水中过滤出来的油脂浓缩液还可以进行进一步加工处理,最终可以成为产品油进行二次出售,在保证资源循环利用的前提下,又提高了经济效益。
3结语
综上所述,膜技术在工业废水中的运用范围很广,并且同时具有高效、节能、操作简单的优点,因此,我们可以预见,膜技术在工业废水处理领域具有巨大的发展潜力和发展空间。由于工业废水种类较多,成分复杂,在进行膜技术分离处理时要根据具体情况,综合运用膜技术进行处理,充分发挥膜技术的优势,在现有膜技术的基础上进行改进创新,努力探索废水处理的新工艺。
篇6:改性粉煤灰在难降解工业废水处理中的应用
改性粉煤灰在难降解工业废水处理中的应用
摘要:改性粉煤灰与原始粉煤灰相比,其物理化学性质发生显著改变,不仅具有吸附能力强、对废水处理效果好和可去除污染物范围广等优点,而且灰水分离能力强、处理污泥数量少,,,着重阐述了改性粉煤灰的一些工程实际应用及其现状,并提出改性粉煤灰在处理工业废水中一些亟待解决的问题、 者:张爱勇    肖羽堂    张萌    Zhang Aiyong    Xiao Yutang    Zhang Meng  作者单位:南开大学环境科学与工程学院,天津,300071 期 刊:工业水处理  ISTICPKU  Journal:INDUSTRIAL WATER TREATMENT 年,卷(期):, 26(11) 分类号: 关键词:改性粉煤灰    吸附容量    污泥产量    工业废水处理

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