一种煤矿污水处理剂及其制备方法与流程

文档序号:12390959阅读:192来源:国知局
本发明涉及一种污水处理剂,具体是一种煤矿污水处理剂及其制备方法。
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:煤矿污水水质与一般城市污水性质不同(城市污水中常包括部分工业废水),其特征可概括为:水质水量变化较大,污染物浓度偏低,污水可生化性较差,处理难度相对较大,不同煤矿对出水的要求差异较大,主要污染物为SS、Fe、Mn、SO4、COD、NH3及微量有毒金属离子,必须进行处理后才能进行排放,煤矿污水处理包括生产污水处理及生活污水处理,处理工艺随科技进步不断发展,在80年代采用活性污泥法和氧化沟法处理工艺的较多,其共同存在的的问题是:由于污水中有机物含量太低,在运转过程中微生物得不到最低限度的营养物质,形不成活性污泥,运转不起来,达不到要求的处理目标。目前进行煤矿污水的处理工艺仍然存在以下缺点:1)污水处理费用高,导致工厂运行成本较高;2)处理后的污水质量较差,不能达到循环使用标准,造成资源浪费;3)现有的污水处理剂制备方法复杂,工艺条件较高,制备成本增加,经济性较差。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种煤矿污水处理剂及其制备方法,以解决上述
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中提出的问题。为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺5-12份、海藻粉5-13份、四羟基合铝酸钠5-10份、双十八烷基二甲基氯化铵3-8份、腐植酸钾2-5份、甲型乳糖1-3份、磷酸二氢钙3-7份、硝酸钡1-5份、氧化铝2-5份、硅灰石粉2-5份、次氯酸钠2-8份、L-抗坏血酸0.1-0.2份、苯骈三氮唑5-8份、油酸三乙醇胺5-10份、石油磺酸钠5-10份。作为本发明进一步的方案:包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺9份、海藻粉10份、四羟基合铝酸钠8份、双十八烷基二甲基氯化铵6份、腐植酸钾3份、甲型乳糖2份、磷酸二氢钙5份、硝酸钡4份、氧化铝3份、硅灰石粉4份、次氯酸钠6份、L-抗坏血酸0.13份、苯骈三氮唑6份、油酸三乙醇胺7份、石油磺酸钠8份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、四羟基合铝酸钠、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨1-2h;(2)将上步混合物加热至45-55℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置10-30min;(3)将上步混合物加热至58-68℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置5-15min;(4)将上步混合物加热至69-75℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置40-50min;(5)将上述混合物放置在80-95℃的烘箱中,干燥25-55min,即得成品。作为本发明再进一步的方案:所述步骤(2)将上步混合物加热至50℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置25min。作为本发明再进一步的方案:所述步骤(3)将上步混合物加热至60℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置12min。作为本发明再进一步的方案:所述步骤(4)将上步混合物加热至72℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置45min。作为本发明再进一步的方案:所述步骤(5)将上述混合物放置在88℃的烘箱中,干燥45min,即得成品。与现有技术相比,本发明的有益效果是:该煤矿污水处理剂能有效降低煤矿污水中的Fe2+、NH3、锰、COD和SS含量,污水处理费用低,降低工厂运行成本;处理后的污水质量较好,能达到循环使用标准,避免资源浪费;该煤矿污水处理剂制备方法简单,工艺条件较低,降低了制备成本,经济性较好。具体实施方式下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。实施例1一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺5份、海藻粉5份、四羟基合铝酸钠5份、双十八烷基二甲基氯化铵3份、腐植酸钾2份、甲型乳糖1份、磷酸二氢钙3份、硝酸钡1份、氧化铝2份、硅灰石粉2份、次氯酸钠2份、L-抗坏血酸0.1份、苯骈三氮唑5份、油酸三乙醇胺5份、石油磺酸钠5份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、四羟基合铝酸钠、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨1h;(2)将上步混合物加热至45℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置10min;(3)将上步混合物加热至58℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置5min;(4)将上步混合物加热至69℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置40min;(5)将上述混合物放置在80℃的烘箱中,干燥25min,即得成品。实施例2一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺12份、海藻粉13份、四羟基合铝酸钠10份、双十八烷基二甲基氯化铵8份、腐植酸钾5份、甲型乳糖3份、磷酸二氢钙7份、硝酸钡5份、氧化铝5份、硅灰石粉5份、次氯酸钠8份、L-抗坏血酸0.2份、苯骈三氮唑8份、油酸三乙醇胺10份、石油磺酸钠10份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、四羟基合铝酸钠、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨2h;(2)将上步混合物加热至55℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置30min;(3)将上步混合物加热至68℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置15min;(4)将上步混合物加热至75℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置50min;(5)将上述混合物放置在95℃的烘箱中,干燥55min,即得成品。实施例3一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺9份、海藻粉10份、四羟基合铝酸钠8份、双十八烷基二甲基氯化铵6份、腐植酸钾3份、甲型乳糖2份、磷酸二氢钙5份、硝酸钡4份、氧化铝3份、硅灰石粉4份、次氯酸钠6份、L-抗坏血酸0.13份、苯骈三氮唑6份、油酸三乙醇胺7份、石油磺酸钠8份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、四羟基合铝酸钠、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨1-2h;(2)将上步混合物加热至50℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置25min;(3)将上步混合物加热至60℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置12min;(4)将上步混合物加热至72℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置45min;(5)将上述混合物放置在88℃的烘箱中,干燥45min,即得成品。对比例1一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺9份、海藻粉10份、双十八烷基二甲基氯化铵6份、腐植酸钾3份、甲型乳糖2份、磷酸二氢钙5份、硝酸钡4份、氧化铝3份、硅灰石粉4份、次氯酸钠6份、L-抗坏血酸0.13份、苯骈三氮唑6份、油酸三乙醇胺7份、石油磺酸钠8份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨1-2h;(2)将上步混合物加热至50℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置25min;(3)将上步混合物加热至60℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置12min;(4)将上步混合物加热至72℃,边搅拌边加入石油磺酸钠,搅拌混合均匀后放置45min;(5)将上述混合物放置在88℃的烘箱中,干燥45min,即得成品。对比例1中未添加四羟基合铝酸钠。对比例2一种煤矿污水处理剂,包括以下重量份数的原料:聚丙烯酰胺9份、海藻粉10份、四羟基合铝酸钠8份、双十八烷基二甲基氯化铵6份、腐植酸钾3份、甲型乳糖2份、磷酸二氢钙5份、硝酸钡4份、氧化铝3份、硅灰石粉4份、次氯酸钠6份、L-抗坏血酸0.13份、苯骈三氮唑6份、油酸三乙醇胺7份。一种煤矿污水处理剂的制备方法,具体步骤为:(1)将聚丙烯酰胺、海藻粉、磷酸二氢钙、硝酸钡、四羟基合铝酸钠、双十八烷基二甲基氯化铵、腐植酸钾、氧化铝、硅灰石粉放入球磨机中,采用湿法球磨1-2h;(2)将上步混合物加热至50℃,边搅拌边加入甲型乳糖次氯酸钠、L-抗坏血酸、苯骈三氮唑,搅拌混合均匀后放置25min;(3)将上步混合物加热至60℃,边搅拌边加入油酸三乙醇胺,搅拌混合均匀后放置12min;(4)将上步混合物加热至72℃,放置45min;(5)将上述混合物放置在88℃的烘箱中,干燥45min,即得成品。对比例2中未添加石油磺酸钠。应用实施例3和对比例1-2制备的污水处理剂成品100mg/L进行重金属废水处理,处理效果如下表,单位(mg/L):表实施例3和对比例1-2的污水处理剂的污水治理结果项目CODSSFe2+NH3锰pH水样25424170157.85.7实施例3226.80.670.060.00087.0对比例165451.080.130.0196.5对比例271392.090.180.00586.7从上表可看出,本发明实施例3的污水处理剂对煤矿污水中的Fe2+、NH3、锰具有良好的去除效果,且能有效降低污水中的COD和SS含量;而对比例1-2的污水处理剂对煤矿污水中的Fe2+、NH3、锰的去除效果明显低于实施例3,对污水中的COD和SS含量的降低作用也低于实施例3。通过实施例3与对比例1-2的对比可以看出,添加石油磺酸钠和四羟基合铝酸钠发挥了协同作用,可以大大增加该污水处理剂的处理效果。该煤矿污水处理剂能有效降低煤矿污水中的Fe2+、NH3、锰、COD和SS含量,污水处理费用低,降低工厂运行成本;处理后的污水质量较好,能达到循环使用标准,避免资源浪费;该煤矿污水处理剂制备方法简单,工艺条件较低,降低了制备成本,经济性较好。上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下做出各种变化。当前第1页1 2 3 
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