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絮凝劑的分類
絮凝劑的分類
無機絮凝劑包括無機單鹽絮凝劑和無機高分子絮凝劑。其中無機單鹽絮凝劑主要包括:硫酸鋁、氯化鋁、硫酸鐵、硫酸亞鐵等;無機高分子絮凝劑主要包括:聚合氯化鋁、聚合硅硫酸鋁、聚合硫酸鐵、聚合氯化鐵等。無機高分子絮凝劑是無機絮凝劑的主流產品和主要研究方向,且大量的實驗研究表明,無機高分子絮凝劑的絮凝效果一般要優于傳統的鐵鹽和鋁鹽絮凝劑。這主要是因為聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)中含有60%以上的帶正電荷的聚羥陽離子,將其投入水中后,這些聚羥陽離子快速地參與電中和及壓縮雙電層作用,因此能更為有效地使染料膠體失去穩定性而沉降。劉敏等從水解產物形態等方面研究了無機絮凝劑的絮凝效率;洪金德等研究發現當聚合硫酸鐵的鹽基度為13.43%時,對染料的脫色效果最好,其對分散染料處理效果好于活性染料。
有機合成高分子絮凝劑主要包括:聚胺類絮凝劑、聚腈類絮凝劑、季胺鹽類絮凝劑。與無機絮凝劑相比,有機高分子絮凝劑具有絮凝速度快、用量少、pH值及溫度影響小等優點,因而有著廣闊的應用前景。從絮凝機理上分析,有機高分子絮凝劑帶有—COO-、—NH—、—SO3-、—OH等親水基團,通過高分子的橋連作用,并且由于其大多屬于線型高分子聚合物,相對分子質量大,官能團多,故具有很強的吸附效能。利鋒等合成改性甲醛—雙氰胺,處理廣州某針織印染有限公司廢水,脫色率和CODcr去除率均較高,污泥體積小。林松柏等以溴乙烷為季銨化試劑,對聚丙烯酰胺的端基改性合成陽離子型的吸附材料,通過電鏡分析發現,季銨化改性的PAM樹脂對染料的吸附依靠靜電、架橋及凝聚作用。有機合成高分子絮凝劑對于水溶性染料等廢水具有很好的脫色性能,但是,有機合成高分子絮凝劑單純使用處理印染廢水,不僅效果差,而且易產生有毒物質,對進一步生化處理印染廢水造成困難。
微生物絮凝劑(MBF)是由微生物自身產生的、具有高效絮凝作用的天然高分子物質,具有應用范圍廣、絮凝活性高、安全無毒、不污染環境等特點。隨著人們環保意識的不斷加強,微生物絮凝劑的應用將會越來越廣泛。微生物絮凝劑的絮凝機理有很多學說,目前最為普遍接受的是架橋絮凝機理,該學說可解釋大多數微生物絮凝劑引起的絮凝現象,認為絮凝劑大分子借助離子鍵、氫鍵和范德華力,同時吸附多個膠體顆粒,在膠體間產生“架橋”現象,從而形成三維結構而沉淀下來。絮凝的形成是一個復雜過程,單一的某種機理并不能解釋所有現象。最早的絮凝劑產生菌是在1935年Butterfield從活性污泥中分離出來的。我國對于微生物絮凝劑的研究起步較晚,從20世紀90年代起,國內相關報道日益增多。馬放等研究了復合型微生物絮凝劑絮凝機理;瞿廣光等對自制微生物絮凝劑的物化特性進行了研究。但是在實現微生物絮凝劑工業化生產和應用上還有一段距離,需要我們去做許多工作。
淀粉分子帶有很多羥基,通過這些羥基的醚化、酯化、交聯、接枝共聚等化學改性,其活性基團大大增加,聚合物呈枝化結構,分散了絮凝基團,因而對懸浮體系中顆粒物有更強的捕捉與促沉作用。淀粉衍生物絮凝劑性質比較穩定,能夠進行生物降解,不會對環境造成二次污染,從而減輕污水后續處理的壓力。聶新衛等采用預處理的硼泥和改性淀粉絮凝劑對印染廢水進行處理,COD的去除率為82.4%,色度去除率為76.7%,濁度去除率98.1%。馬永梅以玉米淀粉及2,3-環氧丙基三甲基氯化銨為主要原料,運用干法制備了高效陽離子淀粉絮凝劑。淀粉衍生物絮凝劑的研究開發正逐步得到國內外研究者的廣泛重視,并已取得了一定的研究成果,但同時也存在許多不足之處,實現工業化的絮凝劑不多、對絮凝劑作用機理的認識不夠深入等。
據估計,地球上每年由生物合成的甲殼素約有100億噸,是世界第二大再生天然資源,也是迄今為止發現的唯一天然堿性多糖。殼聚糖是將甲殼質分子中的乙酰基脫去而制得,具有無毒性、可生物降解性、良好的生物相容性等特性。由于單純殼聚糖的化學性質不活潑,水溶性差,須溶于稀酸才能運用,一來運用成本高,二來操作比較麻煩,固人們紛紛將其進行化學改性,引進多功能基團,改善其溶解性能和物化性質,從而賦予它們更多的特殊功能,具有極高的應用價值和廣泛的發展前景。有機高分子絮凝劑與無機絮凝劑相比,具有用量少、絮凝速度快等特點,對節約用水、強化水質處理和提高水的回用率起到很大的作用,特別是對水溶性染料等廢水具有很好的脫色性能。但有機合成高分子絮凝劑單獨處理印染廢水,易產生有毒物質,對進一步生化處理印染廢水造成困難。天然高分子具有無毒、價廉等特點,被國內外科研工作者廣泛用來研制絮凝劑。殼聚糖因其獨特的分子結構,對許多類型的染料具有極高的親和力。同時,由于殼聚糖分子結構上含有大量的伯氨基,通過配位鍵結合,形成極好的高分子螯合劑,因此它既可凝集廢水中的染料,無毒,不產生二次污染,又可捕集銅、鉻、鋅等重金屬離子,在印染工業環保方面應用前景廣闊。
本文關鍵詞為:絮凝劑
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