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绿色缓蚀阻垢剂S-羧乙基硫代琥珀酸的合成及应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在实验室中合成了S-羧乙基硫代琥珀酸(CETSA),并对其合成条件进行了优化研究,确定出最佳的合成工艺。首先以NaHS和丙烯腈合成β-巯基丙酸,再用它与无水马来酸酐聚合生成CETSA。对产品的阻垢及缓蚀性能分别进行了测试,结果表明它对冷却水水质有很强的适应性,能够与多种金属离子发生螯合作用,从而有效抑制结垢。与此同时,CETSA还能在金属表面生成致密的保护膜,有效抑制金属腐蚀。将其与几种其他药剂复配后缓蚀效果大幅度提高,用量减少,使成本大大降低。复配后的缓蚀阻垢剂效果明显优于传统磷系缓蚀阻垢剂,而该配方主要成分均易被生物降解,是一种环境友好型缓蚀阻垢剂,有很好的应用前景。 相似文献
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研究了用改性累托石-天然高分子多糖复合絮凝剂处理油漆废水,其最佳配方w(改性累托石)∶w(天然高分子多糖)=20∶1;最佳添加量改性累托石80mg·L-1,天然高分子多糖4mg·L-1。用其处理有机污染物(COD)为400mg·L-1,固体悬浮物(SS)为350mg·L-1的油漆废水,其COD、SS和色素的去除率分别较传统絮凝剂聚合三氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)提高了43.1%、6.4%、22.6%和19.1%、3.4%、21.8%;吨污水药剂成本下降了16.85%和30.7%,且处理后的油漆废水均达到国家二级污水排放标准,具有质优价廉和环境友好等特点。 相似文献
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PQ-AR污泥脱水絮凝剂的研制及其性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以虾蟹壳和累托石为主要原料,通过对其进行改性制成水溶性天然有机高分子絮凝剂(PQ)和改性累托石(AR),将两种絮凝剂复合制备成一种新型环保污泥脱水絮凝剂,考察了该絮凝剂的配比、投量及沉降时间对污泥脱水率的影响。结果表明,在PQ与AR的质量比为1:6的条件下将复合絮凝剂配成1%的液体,其最佳投量为1mL/L,最佳沉降时间为20min;在最优参数下,该絮凝剂对污泥的脱水率达68%;与传统絮凝剂聚丙烯酰胺相比,污泥脱水率提高了5.47%,污泥沉降时间缩短了33.33%,吨污泥单耗絮凝剂成本下降了4%,且处理过程中的二次污染大大减少。 相似文献
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油漆废水处理中使用的絮凝剂大多为化学絮凝剂,易产生二次污染。本工作选取改性累托石和天然有机高分子多糖作为新型絮凝材料,并将这两种絮凝剂进行了优化复配,得到一种加量少、成本低、沉降速度快、絮凝性能好且不产生二次污染的新型改性累托石.天然高分子多糖复合絮凝剂。在改性累托石质量浓度为80mg/L、 相似文献
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对苏州工业园某厂印染废水进行芬顿氧化深度处理。采用正交实验,研究反应p H、芬顿反应时间,30%双氧水、硫酸亚铁和壳聚糖絮凝剂三者的投加量对COD去除效果的影响。实验结果表明:废水p H调至3,芬顿反应时间为40 min,硫酸亚铁投加量1250 mg/L、30%双氧水投加量为1.5 g/L、壳聚糖絮凝剂投加量为3 mg/L时,印染废水的COD去除率最优,可达80%以上。 相似文献
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改性累托石复合絮凝剂在涂料废水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了用改性累托石-天然有机高分子多糖的复合絮凝剂处理涂料废水,其最佳配方为改性累托石∶天然高分子多糖=20∶1(质量比);最佳加量为改性累托石80mg·L-1,天然有机高分子多糖4mg·L-1,用其处理有机污染物(COD)为400mg·L-1,固体悬浮物(SS)为350mg·L-1的涂料废水,其COD、SS和色素的去除率分别较传统絮凝剂聚三氧化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)有明显提高,污水处理原料成本下降,处理后的涂料废水均达到国家二级污水排放标准。 相似文献
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实验以处理金属表面所产生的磷化废水为研究对象,系统地分析了在新型混凝剂的使用过程中,pH值、温度、石灰投入量、沉降时间、助剂A等因素对脱磷效果的影响。结果表明,含磷量为18 mg/L、COD为300 mg/L、SS为150 mg/L、pH值为5.7~6.5的废水,石灰投入量为300 mg/L、沉降时间为10 min左右、温度为25℃、pH值调节至9.0、加入5 mL助剂A处理后,废水中磷含量为0.25~0.35 mg/L、COD为80 mg/L、SS为60 mg/L,满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级标准。 相似文献
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累托石在啤酒废水处理中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用累托石作为主要原料,制备出一种用于啤酒废水处理的新型复合絮凝剂;该絮凝剂的最佳配方为,改性累托石∶有机高分子絮凝剂=40∶1(质量比);该复合絮凝剂处理啤酒废水时的最佳加量为,1%复合絮凝剂(ml)∶啤酒废水COD(mg·L-1)=1∶210;它可除去啤酒废水中有机污染物(COD)77.5%,除去固体悬浮物(SS)94.5%,达到国家综合污水I级排放标准。与目前采用的“厌氧-好氧生物法”相比,啤酒废水的处理效率提高了33.3%、处理成本下降了31.7%、设备投资减少50%左右。 相似文献