一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂的制作方法

文档序号:11258600阅读:725来源:国知局

本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂。



背景技术:

富含磷的废水包括:生活污水、磷肥(含一些复合肥)生产废水、有机磷农药生产废水、磷矿开采、养殖废水、屠宰废水、肉食品加工废水等。随着目前生活水平不断提高,水体富营养化已成为举世关注的问题,而引起富营养化的主要元素是氮、磷。其中磷对水体的富营养化有特殊的作用。城市生活污水和某些工业废水中含有较高浓度的磷营养物质。从本世纪初以来,国内外对含磷废水处理进行了大量的研究工作,对除磷降磷工艺及相关的基础理论研究也有了一定进展。目前我国对于含磷废水的处理方法分为生物处理法与化学沉淀法。而当磷值不是很高的情况下我们只需要采用生物处理法便可将磷除去以达到国家排放标准0.5mg/l,当磷含量很高的时候我们需要采取:“化学生物化学”的方法才能够将磷彻底去除。由于磷废水排放标准的提高,化学除磷通常不会单独存在,一般是在生物除磷的基础上进行化学辅助除磷。

化学沉淀法除磷主要采用化学药剂进行混凝除磷,其中药剂常采用铝盐。聚合氯化铝是深度除磷工艺中使用最多的铝盐,铝盐对废水中的五价磷与三价磷的处理效果都非常好。聚合氯化铝在含磷废水中投加后,在废水中水解生成三价铝金属离子,三价铝离子能够与废水中的可溶性磷酸盐结合反应转变成非溶解性的磷酸盐沉淀,从而达到对废水中磷酸根离子的去除作用。

除磷效果影响因素:

废水的搅拌时间对化学除磷的影响,除磷剂(包括聚合氯化铝除磷剂)投加进入废水后是通过沉析与絮凝反应去吸附废水中的磷,金属离子与磷酸盐的一个凝聚的除磷过程,所以当除磷剂投加进去后必须马上进行高强度的混合搅拌,否则就会出得混合强度不足,导致阻碍磷酸盐发生沉析反应。反之如果缓慢搅拌时间太长,也会影响絮体的生长。

废水ph值范围对化学除磷的影响,铝盐做为除磷剂,其最佳除磷效果所需要的ph值范围为6--7.5,在这个ph值范围内铝盐便能发挥最大的沉析除磷作用,超出这个范围对部份铝盐除磷剂(比如聚合氯化铝)的溶解度也会产生偏差,从而影响除磷效果。聚合氯化铝混凝适宜的ph范围为4-9,但其在ph值为6-7.5时其混凝除磷的效果最好,去除率可达到96.6%。对废水浊度的去除率可达到92%。

然而现有的含磷污水可能面积大,根本无法实现搅拌,比如河水、湖水。对于污水处理厂来说,高强度的混合搅拌需要投入大型设备和能源,增加建厂成本和运行成本、耗费电能,不利于节能减排。含磷污水的hp值和水温变化大,经常呈强酸强碱性,导致现有的除磷剂失效或效率不高。污水温度高,不利于生物和化学除磷,影响整个除磷工艺的进行。

污水处理工艺中设置有沉淀环节,用于沉淀分离污水中的污染物。污水中,颗粒中较大的粗粒悬浮物可以利用自然沉淀去除,但是更微小的悬浮物,特别是胶体粒子沉降得很慢,甚至是某些有害的化学离子根本就不下沉。并且现有技术处理污水时,污染物沉淀慢,沉淀物沉淀后需及时清理排出沉淀物,时间久了,沉淀物会发酵后漂浮起来,使出水水质恶化,出水中溶解性bod值上升,污水ph值下降。清除沉淀物次数过多会影响污水处理效率,增加能耗和设备损耗。沉淀物质量轻、不结实、易被水冲散,不易和水分离。



技术实现要素:

为了解决上述不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,能够在处理污水环节中,无需高强度的混合搅拌,快速消除污水臭味,在更广泛的ph范围内快速高效除磷。

为了实现本发明的发明目的,本发明采用如下的技术方案:

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,在处理含磷污水时,为了使聚合氯化铝在更广泛的ph中处理磷元素,同时含有吡啶硫酮锌、聚合氯化铝。

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,还可以含有氧化钙,硝酸锰中的一种或多种。

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙40-140份,硝酸锰10-65份,吡啶硫酮锌15-55份,聚合氯化铝40-200份。

优选的,一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙60-100份,硝酸锰20-50份,吡啶硫酮锌25-50份,聚合氯化铝90-150份。

优选的,一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙80-110份,硝酸锰35-60份,吡啶硫酮锌30-55份,聚合氯化铝140-200份。

上述污水处理剂可以根据实际情况加入或不加入辅助剂,按照上述重量份,辅助剂为以下原料中的一种或多种:氯化锌、硬脂酸锌、三羟甲基丙烷。

一种典型的辅助剂组分比例为:按照上述重量份,辅助剂为氯化锌1-20份、硬脂酸锌1-20份、三羟甲基丙烷1-30份。辅助剂也可以为上述原料中的任意一种或多种。

例如,一种具有除臭效果、处理农药生产废水的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙100-140份,硝酸锰40-65份,吡啶硫酮锌35-55份,聚合氯化铝130-200份,氯化锌10-20份、三羟甲基丙烷10-20份。

污水处理剂的用量为污水的万分之五。

例如,一种用于屠宰废水、肉食品加工废水消除臭味、强化除磷的处理剂,按重量份如下:氧化钙85-130份,硝酸锰25-45份,吡啶硫酮锌20-45份,聚合氯化铝60-180份,氯化锌8-15份、硬脂酸锌7-18份、三羟甲基丙烷8-30份。

例如,一种用于化肥工业废水除臭除磷的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙60-140份,硝酸锰10-50份,吡啶硫酮锌35-55份,聚合氯化铝100-200份,硬脂酸锌10-20份、三羟甲基丙烷10-30份。

例如,一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙80-110份,硝酸锰35-60份,吡啶硫酮锌30-55份,聚合氯化铝140-200份,氯化锌5-20份、硬脂酸锌5-20份。

氧化钙和污水中的部分油脂进行反应生成脂肪酸钙和甘油,脂肪酸钙分子将污染物包裹起来和水分离,便于从污水中去除杂质,同时清洗干净污水处理设备,使污水设备具有自清洁功能。脂肪酸钙作为絮凝剂,使污染物快速凝聚、沉淀,沉淀后更容易和水分离。甘油为污水处理中的菌类提供养分,使菌类大量繁殖,提高硝化-反硝化的效率。硝酸锰可以抑制沉淀物发酵防治污泥产生臭味,加快污染物沉降,提高污染物的结团性,能够结成紧密结实的污泥,不易漂散,减少漂浮。因为污泥不发酵漂浮并且质地紧密沉于水底,所以可以减少排泥次数,提高生产效率。并且因为污泥质地紧密,可以提高每次排泥时的清除的污泥重量;特别是机械刮除污泥时,可以显著提高每次刮板运动时刮除污泥的重量。聚合氯化铝的混凝作用能够在废水中分解后通过对磷酸根离子表面的电荷层进行压缩,进行吸附架桥使得废水中磷酸根与其它有机污染物迅速混凝成团,粘结成絮体沉淀。吡啶硫酮锌增强、扩大了聚合氯化铝混凝除磷适宜的ph范围,使其在更广的ph值范围内混凝除磷的效果好、效率高,且溶解度高、无偏差,效果稳定;促进混凝絮体生长,加快沉析。同时使用吡啶硫酮锌、聚合氯化铝,无需高强度的混合搅拌也能使磷酸盐和组分反应,并且加快析出沉淀。

本发明的有益效果:

1、可以快速消除污水和污泥的臭味,避免污泥发酵,从根本山避免恶臭气体的产生,污泥(沉淀物)不发酵不膨胀,不会有溢出的隐患。因此工艺的自动化程度高,可实现无人值守,也不会有恶臭气体污染环境。无需高强度的混合搅拌也能使磷酸盐快速沉析,噪音少。避免污水处理过程中对环境的污染。

2、扩大聚合氯化铝混凝除磷适宜的ph范围为2-10,其在ph值为3-9时其混凝除磷的效果最好,去除率可以达到98%以上。对废水浊度的去除率可达到96%以上。

3、促进絮体生长,无需强烈搅拌也能加快沉析和絮凝形成污泥,污泥的质地紧密不易被水冲散,可以提高单次排泥的效率,减少排泥次数。

4、利用废水中的油脂生成清洁基团,清洁基团包裹住污染物作为絮凝剂;清洁基团可以在处理污水的过程中清洁污水处理设备,因此,应用本发明的污水处理设备具有自清洁功能,越用越干净。因此,处理污水时,无需酸化处理去除油脂,也无需中和处理,避免污染环境。

5、本发明提供的污水处理剂不影响菌类的活性,利用废水中丰富的有机物作为硝化-反硝化过程中菌类的养分,将污水中的有机物分解成小分子物质,比如甘油等,更利于菌类的吸收和降解,提高菌类的分解效率,促进菌类繁殖。大大提高污水处理效率。

采用本发明的方法处理后污水可以达到国家排放标准的要求,适合于生活污水、磷肥(含一些复合肥)生产废水、有机磷农药生产废水、磷矿开采、养殖废水、屠宰废水、肉食品加工废水等污水处理,应用前景广阔。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。

实施例1

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙50份,硝酸锰50份,吡啶硫酮锌45份,聚合氯化铝150份。

实施例2

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙130份,硝酸锰40份,吡啶硫酮锌50份,聚合氯化铝50份。

实施例3

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙100份,硝酸锰20份,吡啶硫酮锌20份,聚合氯化铝180份。

实施例4

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙80份,硝酸锰30份,吡啶硫酮锌30份,聚合氯化铝100份。

实施例5

一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙90份,硝酸锰36份,吡啶硫酮锌35份,聚合氯化铝120份。

实施例6

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙75份,硝酸锰25份,吡啶硫酮锌20份,聚合氯化铝60份、氯化锌15份。

实施例7

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙100份,硝酸锰52份,吡啶硫酮锌36份,聚合氯化铝84份、硬脂酸锌18份。

实施例8

一种能够消除臭味、强化除磷的多效污水处理剂,按重量份如下:氧化钙110份,硝酸锰35份,吡啶硫酮锌35份,聚合氯化铝150份、三羟甲基丙烷25份。

实施例9

一种具有除臭效果、处理农药生产废水的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙130份,硝酸锰55份,吡啶硫酮锌45份,聚合氯化铝185份,氯化锌17份、三羟甲基丙烷20份。

该处理剂适合处理农药生产时产生的废水。可以快速消除臭味,无需强力搅拌和调节ph,可以直接加入污水中,进行污水处理。适用的ph更广。

实施例10

一种能够消除臭味、强化除磷的生活污水处理剂,按重量份如下:氧化钙120份,硝酸锰20份,吡啶硫酮锌30份,聚合氯化铝60份,氯化锌7份、三羟甲基丙烷20份。

该处理剂适合处理生活废水。可以快速消除臭味,无需强力搅拌和调节ph,不受污水中油脂的影响,可以直接加入污水中,进行污水处理。适用的ph更广。

实施例11

一种用于化肥工业废水除臭除磷的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙140份,硝酸锰50份,吡啶硫酮锌50份,聚合氯化铝200份,硬脂酸锌20份、三羟甲基丙烷28份。

该处理剂适合处理肥料生产时的废水。适用于含磷浓度高,成分复杂的污水。可以快速消除臭味,无需强力搅拌和调节ph,可以直接加入污水中,进行污水处理。适用的ph更广。

实施例12

一种能够消除臭味、强化除磷的养殖废水处理剂,按重量份如下:氧化钙95份,硝酸锰45份,吡啶硫酮锌40份,聚合氯化铝80份,硬脂酸锌5份、三羟甲基丙烷18份。

该处理剂适合处理养殖业的废水。可以快速消除臭味,无需强力搅拌和调节ph,不受污水中油脂的影响,可以直接加入污水中,进行污水处理。适用的ph更广。

实施例13

一种用于屠宰废水、肉食品加工废水消除臭味、强化除磷的处理剂,按重量份如下:氧化钙87份,硝酸锰28份,吡啶硫酮锌38份,聚合氯化铝65份,氯化锌9份、硬脂酸锌17份、三羟甲基丙烷28份。

实施例14

一种用于屠宰废水、肉食品加工废水消除臭味、强化除磷的处理剂,按重量份如下:氧化钙127份,硝酸锰41份,吡啶硫酮锌23份,聚合氯化铝177份,氯化锌14份、硬脂酸锌8份、三羟甲基丙烷10份。

实施例15

一种用于屠宰废水、肉食品加工废水消除臭味、强化除磷的处理剂,按重量份如下:氧化钙105份,硝酸锰35份,吡啶硫酮锌31份,聚合氯化铝120份,氯化锌11份、硬脂酸锌22份、三羟甲基丙烷19份。

该处理剂适合处理屠宰废水、肉食品加工废水处理剂。可以快速消除臭味,无需强力搅拌和调节ph,不受污水中油脂的影响,可以直接加入污水中,进行污水处理。适用的ph更广。

实施例16

一种具有除臭效果、处理农药生产废水的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙115份,硝酸锰45份,吡啶硫酮锌48份,聚合氯化铝145份,氯化锌13份、三羟甲基丙烷15份。

实施例17

一种具有除臭效果、处理农药生产废水的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙120份,硝酸锰52份,吡啶硫酮锌44份,聚合氯化铝165份,氯化锌11份、三羟甲基丙烷12份。

实施例18

一种用于化肥工业废水除臭除磷的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙70份,硝酸锰20份,吡啶硫酮锌40份,聚合氯化铝126份,硬脂酸锌14份、三羟甲基丙烷12份。

实施例19

一种用于化肥工业废水除臭除磷的废水处理剂,按重量份如下:氧化钙100份,硝酸锰30份,吡啶硫酮锌40份,聚合氯化铝155份,硬脂酸锌16份、三羟甲基丙烷19份。

实施例20

一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙105份,硝酸锰37份,吡啶硫酮锌49份,聚合氯化铝155份,氯化锌8份、硬脂酸锌8份。

实施例21

一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙84份,硝酸锰40份,吡啶硫酮锌35份,聚合氯化铝194份,氯化锌18份、硬脂酸锌17份。

实施例22

一种有机磷农药生产废水的污水处理剂,按重量份如下:氧化钙95份,硝酸锰46份,吡啶硫酮锌42份,聚合氯化铝175份,氯化锌13份、硬脂酸锌15份。

本发明进行了对比试验,过程如下:

对比实验:对照例1

采用和实施例1相同的组方,不同的地方在于不含有吡啶硫酮锌。

对照例2

采用和实施例2相同的组方,不同的地方在于不含有吡啶硫酮锌。

对照例3

采用和实施例3相同的组方,不同的地方在于不含有吡啶硫酮锌。

对比实验:将实施例1、2、3和对照例1、2、3分别用于处理ph为3、ph为6.8、ph为9的含磷污水。每个实施例和对照例提供的处理剂均处理各ph的含磷污水100kg,按照万分之五的量添加实施例和对照例提供的处理剂,均不强烈搅拌。

实验结果:

1:实施例平均沉降时间2个小时,对照例平均沉降时间4个小时,实施例1、2、3比对照例1、2、3的沉降速度提高一倍以上。这说明吡啶硫酮锌和可以促进絮体生长,加快沉析。

2:实施例1、2、3除磷的去除率可以达到98%以上,对废水浊度的去除率可达到96%以上。

3:实施例1、2、3在更广泛的ph范围内均可提供稳定的除磷效果和浊度去除效果。

4:实施例1、2、3中,聚合氯化铝在各ph的污水中溶解度相差不大,均全部溶解;对照例1、3中,聚合氯化铝未能完全溶解。这也影响了除磷率和浊度去除率。

表1

通过对比表1可知,吡啶硫酮锌可以扩大处理剂除磷时适用的ph范围。在保证除磷率和浊度去除率的前提下,应用柠檬酸二氢铵,可以使处理剂在ph范围为3-9均能发挥最好的除磷效果和浑浊去除效果。因此,吡啶硫酮锌可以提高聚合氯化铝的稳定性,使其不易被酸碱影响。吡啶硫酮锌提高浊度去除率,可以促进絮体生长,加快沉析。

将实施例4、6、7、10的污水治理药剂以万分之五的添加量分别对相同环境下的养殖废水进行治理试验,其试验效果如表2所示,表2中数据的单位为mg/l。

表2

以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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