重金属废水处理剂及其制备方法技术

技术编号:17553787 阅读:24 留言:0更新日期:2018-03-28 06:40
本发明专利技术涉及一种重金属废水处理剂及其制备方法,水、β-环糊精、聚丙烯酰胺、胡敏酸钠、海泡石、氧化钙、氧化镁、氧化铁、碳酸钠。本发明专利技术的重金属废水处理剂反应速度快,试剂处理过程的稳定性高,固液分离效果好,能够促进重金属由高生物可利用态向低生物可利用态转化,从而降低水体中重金属的有效性和迁移活动性,还可以有效抑制了作物对重金属的富集和转运,减轻了重金属的毒害。

Treatment agent for heavy metal wastewater and its preparation method

The invention relates to a heavy metal wastewater treatment agent and its preparation methods, such as water, beta cyclodextrin, polyacrylamide, sodium Hu Min acid, sepiolite, calcium oxide, Magnesium Oxide, iron oxide and sodium carbonate. The invention of the heavy metal wastewater treatment agent reaction speed, reagent treatment process of high stability, good solid-liquid separation effect, can improve the bioavailability of heavy metals from high to low state biological conversion state, thereby reducing the effectiveness and migration of heavy metals in water, but also can effectively inhibit the accumulation of heavy metals and crops transport, reduce the heavy metal poisoning.

【技术实现步骤摘要】
重金属废水处理剂及其制备方法
本专利技术属于水处理
,具体涉及一种重金属废水处理剂及其制备方法。
技术介绍
现有的重金属废水多包含:铜、铬、镉、锌、镍等重金属离子,处理剂多采用硫化钠为主体的液体物质,由于硫的大量加入,且控制终点难度很大,导致最后排水中的硫超标,臭味增加。且对于需要后续降低COD生化系统的水处理体系,硫的大量加入更是对生化过程中菌的成活率和效用大大降低,严重阻碍了COD的达标处理。除对COD处理效果的影响外,其本身超标排放也会对外界水体造成危害也很大。
技术实现思路
鉴于现有技术所存在的问题,本专利技术提供一种重金属废水处理剂。为解决上述技术问题,本专利技术提出的技术方案如下:一种重金属废水处理剂,包括以下重量份的组分:水60~80重量份、β-环糊精40~60重量份、聚丙烯酰胺20~35重量份、胡敏酸钠20~35重量份、海泡石15~30重量份、氧化钙10~20重量份、氧化镁10~20重量份、氧化铁5~15重量份、碳酸钠5~15重量份。根据本专利技术提供的重金属废水处理剂及其制备方法,专利技术人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本专利技术的重金属废水处理剂反应速度快,试剂处理过程的稳定性高,固液分离效果好,能够促进重金属由高生物可利用态向低生物可利用态转化,从而降低水体中重金属的有效性和迁移活动性,还可以有效抑制了作物对重金属的富集和转运,减轻了重金属的毒害。另外,根据本专利技术上述实施例的重金属废水处理剂及其制备方法,还可以具有如下附加的技术特征:根据本专利技术的一个示例,所述水为60重量份,所述β-环糊精为40重量份,所述聚丙烯酰胺为20重量份,所述胡敏酸钠为20重量份,所述海泡石为15重量份,所述氧化钙为10重量份,所述氧化镁为10重量份,所述氧化铁为5重量份,所述碳酸钠为5重量份。根据本专利技术的一个示例,所述水为65重量份,所述β-环糊精为45重量份,所述聚丙烯酰胺为25重量份,所述胡敏酸钠为25重量份,所述海泡石为20重量份,所述氧化钙为13重量份,所述氧化镁为13重量份,所述氧化铁为8重量份,所述碳酸钠为8重量份。根据本专利技术的一个示例,所述水为70重量份,所述β-环糊精为50重量份,所述聚丙烯酰胺为30重量份,所述胡敏酸钠为30重量份,所述海泡石为25重量份,所述氧化钙为16重量份,所述氧化镁为16重量份,所述氧化铁为11重量份,所述碳酸钠为11重量份。根据本专利技术的一个示例,所述水为80重量份,所述β-环糊精为60重量份,所述聚丙烯酰胺为35重量份,所述胡敏酸钠为35重量份,所述海泡石为30重量份,所述氧化钙为20重量份,所述氧化镁为20重量份,所述氧化铁为15重量份,所述碳酸钠为15重量份。另外,本专利技术还提供了一种重金属废水处理剂的制备方法,包括将上述配比的β-环糊精、聚丙烯酰胺、胡敏酸钠、海泡石、氧化钙、氧化镁、氧化铁、碳酸钠加入到水中并在40℃的条件下混合均匀,然后升温至70-90℃,1-2小时后自然冷却后出料。以上附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。具体实施方式实施例一一种重金属废水处理剂,包括以下重量份的组分:所述水为60重量份,所述β-环糊精为40重量份,所述聚丙烯酰胺为20重量份,所述胡敏酸钠为20重量份,所述海泡石为15重量份,所述氧化钙为10重量份,所述氧化镁为10重量份,所述氧化铁为5重量份,所述碳酸钠为5重量份。实施例二一种重金属废水处理剂,包括以下重量份的组分:所述水为65重量份,所述β-环糊精为45重量份,所述聚丙烯酰胺为25重量份,所述胡敏酸钠为25重量份,所述海泡石为20重量份,所述氧化钙为13重量份,所述氧化镁为13重量份,所述氧化铁为8重量份,所述碳酸钠为8重量份。实施例三一种重金属废水处理剂,包括以下重量份的组分:所述水为70重量份,所述β-环糊精为50重量份,所述聚丙烯酰胺为30重量份,所述胡敏酸钠为30重量份,所述海泡石为25重量份,所述氧化钙为16重量份,所述氧化镁为16重量份,所述氧化铁为11重量份,所述碳酸钠为11重量份。实施例四一种重金属废水处理剂,包括以下重量份的组分:所述水为80重量份,所述β-环糊精为60重量份,所述聚丙烯酰胺为35重量份,所述胡敏酸钠为35重量份,所述海泡石为30重量份,所述氧化钙为20重量份,所述氧化镁为20重量份,所述氧化铁为15重量份,所述碳酸钠为15重量份。对比例一不采用β-环糊精,其余成分与实施例一相同。对比例二不采用氧化钙、氧化镁和氧化铁,其余成分与实施例一相同。另外,本专利技术还提供了一种重金属废水处理剂的制备方法,包括将上述配比的β-环糊精、聚丙烯酰胺、胡敏酸钠、海泡石、氧化钙、氧化镁、氧化铁、碳酸钠加入到水中并在40℃的条件下混合均匀,然后升温至70-90℃,1-2小时后自然冷却后出料。效果测试将本专利技术的重金属废水处理剂的各个实施例和对比例的杀菌效果提升率、重金属离子去除率进行测试,测试结果如下表:重金属离子去除率(%)实施例一96.4实施例二95.9实施例三97.3实施例四97.8对比例一85.5对比例二86.3结合上述数据可知,本专利技术的重金属废水处理剂反应速度快,试剂处理过程的稳定性高,固液分离效果好,能够促进重金属由高生物可利用态向低生物可利用态转化,从而降低水体中重金属的有效性和迁移活动性,还可以有效抑制了作物对重金属的富集和转运,减轻了重金属的毒害。尽管上面已经示出和描述了本专利技术的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本专利技术的限制,本领域的普通技术人员在本专利技术的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种重金属废水处理剂,其特征在于,包括以下重量份的组分:水60~80重量份、β-环糊精40~60重量份、聚丙烯酰胺20~35重量份、胡敏酸钠20~35重量份、海泡石15~30重量份、氧化钙10~20重量份、氧化镁10~20重量份、氧化铁5~15重量份、碳酸钠5~15重量份。

【技术特征摘要】
1.一种重金属废水处理剂,其特征在于,包括以下重量份的组分:水60~80重量份、β-环糊精40~60重量份、聚丙烯酰胺20~35重量份、胡敏酸钠20~35重量份、海泡石15~30重量份、氧化钙10~20重量份、氧化镁10~20重量份、氧化铁5~15重量份、碳酸钠5~15重量份。2.根据权利要求1所述的重金属废水处理剂,其特征在于,所述水为60重量份,所述β-环糊精为40重量份,所述聚丙烯酰胺为20重量份,所述胡敏酸钠为20重量份,所述海泡石为15重量份,所述氧化钙为10重量份,所述氧化镁为10重量份,所述氧化铁为5重量份,所述碳酸钠为5重量份。3.根据权利要求1所述的重金属废水处理剂,其特征在于,所述水为65重量份,所述β-环糊精为45重量份,所述聚丙烯酰胺为25重量份,所述胡敏酸钠为25重量份,所述海泡石为20重量份,所述氧化钙为13重量份,所述氧化镁为13重量份,所述氧化铁为8重量份,所述碳酸钠...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑波何星基何星存
申请(专利权)人:桂林奥尼斯特节能环保科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:广西,45

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