一种化工废水处理剂的制作方法

文档序号:10641286阅读:402来源:国知局
一种化工废水处理剂的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种化工废水处理剂,由以下重量份的原料制备而成:3?5%的壳聚糖醋酸溶液6?40份、玛雅蓝粉末20?30份、Cu2O纳米颗粒30?40份、糠醛活性炭5?10份、硅藻泥30?40份、纳米二氧化钛硅16?20份、牡蛎壳粉末10?20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50?60份、甲基丙烯酸50?60份,阴离子聚丙烯酰胺6?22份、聚乙二醇丙烯酸酯4?1份。本发明通过丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子聚丙烯酰胺等聚合交联形成含阳离子、阴离子、非离子基团的网状结构,通过在网状结构上分布的玛雅蓝粉末等进行有害物质的吸附,在光照的条件下完成对有害物质的降解,具有优良的吸附能力和降解能力。
【专利说明】
一种化工废水处理剂
技术领域
[0001 ]本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种化工废水处理剂。
【背景技术】
[0002]目前,随着工业的发展,环境污染已成为人类面临的亟待解决的难题,其中水污染问题更是引起全世界的关注。废水中的有机污染因其物结构复杂,性质稳定而难以被降解,这些污染物危害大、治理难度高。
[0003]重金属废水的处理方法目前有很多种,例如,碱式沉淀法、离子交换法、电渗析法、反渗透法、电絮凝法等。目前应用最多的是碱式沉淀法,就是仅通过加碱调节PH值,使重金属离子形成氢氧化物沉淀而除去的方法。该方法工艺简单、操作容易、建设和运行成本较低,但缺点是各种重金属离子的最佳沉淀的PH值范围不一样,必须分段加药沉淀,如果废水中混有络合离子,有些离子就很难达标排放。离子交换法是利用离子交换树脂中的交换离子同重金属废水中的某些离子进行交换而将其除去,使废水得到净化的方法,该方法的缺点是树脂的价格较昂贵,运行成本高,树脂再生较困难,浓水难处理。电渗析法是一个电化学分离过程,是在直流电场的作用下以电位差为驱动力,通过荷电膜将溶液中的带电离子与不带电组分分离的膜过程,该方法的缺点是进水条件较严格,膜容易污染,运行成本高。反渗透法是利用反渗透膜将废水中的重金属进行分离的过程,该方法的缺点是进水严格,膜容易污染,运行成本高。电絮凝法是使废水中的有害物质通过电解过程在阴、阳两极上分别发生氧化和还原反应,生成不溶于水的沉淀,通过絮凝除去,该方法的缺点是去除效率与水质情况、电量大小、电极板都有很大关系,难以控制。
[0004]光催化降解法是近几十年来逐渐发展起来的新型废水处理方法,为清除水中酚类有机污染物提供了良好的途径。有研究人员对水中多种有机污染物进行了系统的光催化降解研究,他们发现,光催化降解可以完全地破坏有机物结构,并将其全部转化为C02、H20和其它小分子物质。并且反应过程只需要太阳光和催化剂,成本低,具有设备操作简易、降解能力强、条件温和、没有二次污染等优点。故在工业废水的处理方面具有较大的应用价值。

【发明内容】

[0005]为解决上述问题,本发明提供了一种化工废水处理剂。
[0006]为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
[0007]—种化工废水处理剂,由以下重量份的原料制备而成:
[0008]质量百分比为3-5%的壳聚糖醋酸溶液6-40份、玛雅蓝粉末20-30份、Cu2O纳米颗粒30-40份、糠醛活性炭5-10份、硅藻泥30-40份、纳米二氧化钛硅16-20份、牡蛎壳粉末10-20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50-60份、甲基丙烯酸50-60份,阴离子聚丙烯酰胺6-22份、聚乙二醇丙烯酸酯4-10份。
[0009]优选地,由以下重量份的原料制备而成:
[0010]壳聚糖6份、玛雅蓝粉末20份、CU20纳米颗粒30份、糠醛活性炭5份、娃藻泥30份、纳米二氧化钛硅16份、牡蛎壳粉末10份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50份、甲基丙烯酸50份,阴离子聚丙烯酰胺6份、聚乙二醇丙烯酸酯4份。
[0011 ]优选地,由以下重量份的原料制备而成:
[0012]壳聚糖40份、玛雅蓝粉末30份、Cu2O纳米颗粒40份、糠醛活性炭10份、硅藻泥40份、纳米二氧化钛硅20份、牡蛎壳粉末20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵60份、甲基丙烯酸60份,阴离子聚丙烯酰胺22份、聚乙二醇丙烯酸酯10份。
[0013]优选地,由以下重量份的原料制备而成:
[0014]壳聚糖23份、玛雅蓝粉末25份、Cu2O纳米颗粒35份、糠醛活性炭7.5份、硅藻泥35份、纳米二氧化钛硅18份、牡蛎壳粉末15份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵55份、甲基丙烯酸55份,阴离子聚丙烯酰胺14份、聚乙二醇丙烯酸酯7份。
[0015]上述一种化工废水处理剂的制备方法,包括如下步骤:
[0016]S1、称取Cu2O纳米颗粒30-40份加入到6-40份的质量百分比为3-5%的壳聚糖醋酸溶液中,超声波分散1min,得分散均勾的悬池液。
[0017]S2、称取玛雅蓝粉末20-30份、糠醛活性炭5-10份、硅藻泥30-40份、纳米二氧化钛硅16-20份、牡蛎壳粉末10-20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50-60份、甲基丙烯酸50-60份,阴离子聚丙烯酰胺6-22份、聚乙二醇丙烯酸酯4-10份置于高速混合搅拌机内搅拌充分混合后,经计量装置送入双螺杆挤出机中,在螺杆的输送、剪切和混炼下,物料复合,再经挤出、拉条、冷却、切粒,得颗粒;
[0018]S3、将所得的颗粒粉碎后与步骤SI所得的悬浊液混合搅拌5-30min后,于60°C下真空干燥24h,得化工废水处理剂。
[0019]其中,所述的双螺杆挤出机的挤出温度为150-210°C之间,螺杆转速为200-500转/分钟。
[0020]本发明具有以下有益效果:
[0021]通过丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、甲基丙烯酸,阴离子聚丙烯酰胺等聚合交联形成含阳离子、阴离子、非离子基团的网状结构,既可吸附阴离子,又能吸附阳离子;然后通过在网状结构上分布的玛雅蓝粉末、糠醛活性炭、硅藻泥进行有害物质的吸附,通过纳米二氧化钛硅、Cu2O纳米颗粒、壳聚糖醋酸溶液等在光照的条件下完成对有害物质的降解,具有优良的吸附能力和降解能力。
【具体实施方式】
[0022]为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0023]实施例1
[0024]一种化工废水处理剂,由以下重量份的原料制备而成:
[0025]壳聚糖6份、玛雅蓝粉末20份、Cu2O纳米颗粒30份、糠醛活性炭5份、硅藻泥30份、纳米二氧化钛硅16份、牡蛎壳粉末10份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50份、甲基丙烯酸50份,阴离子聚丙烯酰胺6份、聚乙二醇丙烯酸酯4份。
[0026]实施例2
[0027]一种化工废水处理剂,由以下重量份的原料制备而成:
[0028]壳聚糖40份、玛雅蓝粉末30份、Cu2O纳米颗粒40份、糠醛活性炭10份、硅藻泥40份、纳米二氧化钛硅20份、牡蛎壳粉末20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵60份、甲基丙烯酸60份,阴离子聚丙烯酰胺22份、聚乙二醇丙烯酸酯10份。
[0029]实施例3
[0030]一种化工废水处理剂,由以下重量份的原料制备而成:
[0031]壳聚糖23份、玛雅蓝粉末25份、Cu2O纳米颗粒35份、糠醛活性炭7.5份、硅藻泥35份、纳米二氧化钛硅18份、牡蛎壳粉末15份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵55份、甲基丙烯酸55份,阴离子聚丙烯酰胺14份、聚乙二醇丙烯酸酯7份。
[0032]上述一种化工废水处理剂的制备方法,包括如下步骤:
[0033]S1、称取Cu2O纳米颗粒30-40份加入到6-40份的质量百分比为3-5%的壳聚糖醋酸溶液中,超声波分散1min,得分散均勾的悬池液。
[0034]S2、称取玛雅蓝粉末20-30份、糠醛活性炭5-10份、硅藻泥30-40份、纳米二氧化钛硅16-20份、牡蛎壳粉末10-20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50-60份、甲基丙烯酸50-60份,阴离子聚丙烯酰胺6-22份、聚乙二醇丙烯酸酯4-10份置于高速混合搅拌机内搅拌充分混合后,经计量装置送入双螺杆挤出机中,在螺杆的输送、剪切和混炼下,物料复合,再经挤出、拉条、冷却、切粒,得颗粒;
[0035]S3、将所得的颗粒粉碎后与步骤SI所得的悬浊液混合搅拌5-30min后,于60°C下真空干燥24h,得化工废水处理剂。
[0036]所述的双螺杆挤出机的挤出温度为150_210°C之间,螺杆转速为200-500转/分钟;所述双螺杆挤出机有两个抽真空处,一处位于输送料段的末端、熔融段的开始端;另一处位于计量段;双螺杆挤出机内的螺杆组合中引入拉伸元件。
[0037]以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种化工废水处理剂,其特征在于,由以下重量份的原料制备而成: 质量百分比为3-5%的壳聚糖醋酸溶液6-40份、玛雅蓝粉末20-30份、Cu2O纳米颗粒30-40份、糠醛活性炭5-10份、硅藻泥30-40份、纳米二氧化钛硅16-20份、牡蛎壳粉末10-20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50-60份、甲基丙烯酸50-60份,阴离子聚丙烯酰胺6-22份、聚乙二醇丙烯酸酯4-10份。2.如权利要求1所述的一种化工废水处理剂,其特征在于,由以下重量份的原料制备而成: 壳聚糖6份、玛雅蓝粉末20份、CU20纳米颗粒30份、糠醛活性炭5份、娃藻泥30份、纳米二氧化钛硅16份、牡蛎壳粉末10份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50份、甲基丙烯酸50份,阴离子聚丙烯酰胺6份、聚乙二醇丙烯酸酯4份。3.如权利要求1所述的一种化工废水处理剂,其特征在于,由以下重量份的原料制备而成: 壳聚糖40份、玛雅蓝粉末30份、CU20纳米颗粒40份、糠醛活性炭10份、娃藻泥40份、纳米二氧化钛硅20份、牡蛎壳粉末20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵60份、甲基丙烯酸60份,阴离子聚丙烯酰胺22份、聚乙二醇丙烯酸酯10份。4.如权利要求1所述的一种化工废水处理剂,其特征在于,由以下重量份的原料制备而成: 壳聚糖23份、玛雅蓝粉末25份、Cu2O纳米颗粒35份、糠醛活性炭7.5份、硅藻泥35份、纳米二氧化钛硅18份、牡蛎壳粉末15份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵55份、甲基丙烯酸55份,阴离子聚丙烯酰胺14份、聚乙二醇丙烯酸酯7份。5.如权利要求1所述的一种化工废水处理剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤: 51、称取Cu2O纳米颗粒30-40份加入到6-40份的质量百分比为3-5%的壳聚糖醋酸溶液中,超声波分散1min,得分散均匀的悬浊液。 52、称取玛雅蓝粉末20-30份、糠醛活性炭5-10份、硅藻泥30-40份、纳米二氧化钛硅16-20份、牡蛎壳粉末10-20份、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵50-60份、甲基丙烯酸50-60份,阴离子聚丙烯酰胺6-22份、聚乙二醇丙烯酸酯4-10份置于高速混合搅拌机内搅拌充分混合后,经计量装置送入双螺杆挤出机中,在螺杆的输送、剪切和混炼下,物料复合,再经挤出、拉条、冷却、切粒,得颗粒; 53、将所得的颗粒粉碎后与步骤SI所得的悬浊液混合搅拌5-30min后,于60°C下真空干燥24h,得化工废水处理剂。6.如权利要求5所述的一种化工废水处理剂的制备方法,其特征在于,所述的双螺杆挤出机的挤出温度为150-210 °C之间,螺杆转速为200-500转/分钟。
【文档编号】C02F1/28GK106006918SQ201610487986
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年6月17日
【发明人】兴虹
【申请人】辽宁科技学院
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