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一体化废水处理设备:本发明提供了一种化纤污水处理剂及其使用方法,污水处理剂按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁60?75份、高岭土20?35份、蒙脱土6?20份、聚合氯化铝14?20份。采用本发明提供的污水处理剂和方法能够显著地提高污水处理效率,加速絮凝沉淀速度,减少沉淀池占地面积,降低投资和运行成本。
一体化废水处理设备:权利要求书
1.一种化纤污水处理剂,其特征在于,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁60-75份、高岭土20-35份、蒙脱土6-20份、聚合氯化铝14-20份。
2.根据权利要求1所述的化纤污水处理剂,其特征在于,其使用方法包含以下步骤:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为8-12%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至8-11;
3)每吨污水加入5-30公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨污水加入量为1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟。
3.根据权利要求2所述的使用方法,其特征在于,步骤1)中配制的化纤处理剂浓度为10%。
4.根据权利要求2所述的使用方法,其特征在于,步骤2)中化纤污水pH调节至9-10。
5.根据权利要求2所述的使用方法,其特征在于,步骤3)中化纤污水处理剂水溶液的添加量为每吨10-20公斤。
一体化废水处理设备:说明书
一种化纤污水处理剂及其使用方法
一体化废水处理设备:技术领域
本发明涉及污水处理剂技术领域,具体地说,涉及一种化纤污水处理剂及使用方法。
一体化废水处理设备:背景技术
随着经济的发展,化纤类产品种类和数量越来越多,随之会导致化纤污水的排放量增加。化纤污水主要特点:量大;成分复杂;有机物种类多,如:长链脂肪族化合物污染物、含苯环类有机污染物、环氧乙烷等,该类物质毒性强,难以降解。污水的处理通常需要加入化学试剂反应,作为混凝、絮凝等作用,以达到污水的净化目的,常用的混凝剂有聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝铁等,此类混凝剂经济实惠但混凝功能单一,处理后污水浊度、COD依旧较高,且混凝絮体沉淀速度慢,往往需要配备较大的沉淀池。故而,我们提出一种化纤污水处理剂及其使用方法,通过复配使用,可提高污水处理效率,加速絮凝沉淀速度,减少沉淀池占地面积,降低投资和运行成本,且不会造成二次污染。
一体化废水处理设备:发明内容
本发明针对现有污水处理剂存在的缺陷,而提供一种化纤污水处理剂及使用方法。采用该污水处理剂和使用方法能够非常显著地提高污水处理效率。
一种化纤污水处理剂,其特征为,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁60-75份、高岭土20-35份、蒙脱土6-20份、聚合氯化铝14-20份。其使用方法包含以下步骤:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为8-12%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至8-11;
3)每吨污水加入5-30公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟。
作为本发明进一步的方案,所述化纤污水处理剂的使用方法步骤1)中配制的化纤处理剂浓度为10%。
作为本发明进一步的方案,所述化纤污水处理剂的使用方法步骤2)中化纤污水pH调节至9-10。
作为本发明进一步的方案,所述化纤污水处理剂的使用方法步骤3)中化纤污水处理剂水溶液的添加量为每吨10-20公斤。
聚合氯化铝投入污水后形成的絮凝体大,沉淀速度快,活性高,过滤性好;七水硫酸亚铁具有优异的脱色能力和去除COD,能够去除重金属、去油、除磷、杀菌等;高岭土能够除磷、去油和去除重金属;蒙脱土作为“万能黏土”,具有较优的吸附功能。该类材料需要在弱碱性环境下才能发挥除污的功效,且能够优缺互补,达到有效除污的目的。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有如下有益效果:1)通过七水合硫酸亚铁、高岭土、蒙脱土和聚合氯化铝的协同作用,本污水处理剂对化纤污水处理效果显著,能更有效、快速脱除污水浊度、色度和COD,处理后的污水近似无色透明,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染;2)使用传统污水处理剂,沉淀时间通常需要30-60分钟,本污水处理剂相比于现有的污水处理剂,通过该使用方法,能显著加速絮凝沉淀速度,减少沉淀池占地面积,降低投资和运行成本。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下结合优选实施例,详细说明如下。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
为了直观评价和对比实施效果,实施例和对比例待处理的化纤污水为同一污水,COD=5674mg/L,沉淀15分钟后测定上清液COD数据及污泥沉降比SV15,SV15即沉淀泥的体积与泥水总体积的比值,以百分数计,SV15值越大代表沉降性能越差。
实施例1
一种化纤污水处理剂,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁65份、高岭土30份、蒙脱土15份、聚合氯化铝16份。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至10;
3)每吨污水中加入20公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2801mg/L,污泥沉降比SV15=18.4%。
实施例2
一种化纤污水处理剂,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁65份、高岭土20份、蒙脱土20份、聚合氯化铝14份。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9;
3)每吨污水中加入15公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2786mg/L,污泥沉降比SV15=15.6%。
实施例3
一种化纤污水处理剂,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁70份、高岭土25份、蒙脱土6份、聚合氯化铝20份。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9.3;
3)每吨污水中加入10公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2605mg/L,污泥沉降比SV15=17.1%。
实施例4
一种化纤污水处理剂,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁75份、高岭土35份、蒙脱土18份、聚合氯化铝18份。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9.5;
3)每吨污水中加入15公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2777mg/L,污泥沉降比SV15=16.5%。
实施例5
一种化纤污水处理剂,按照重量份数计算,包含以下组分:七水合硫酸亚铁65份、高岭土28份、蒙脱土14份、聚合氯化铝18份。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9.5;
3)每吨污水中加入15公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将步骤4)处理后的污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2612mg/L,污泥沉降比SV15=16.2%。
对比例1
采用现有化纤污水处理剂,组成为七水合硫酸亚铁。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9.5;
3)每吨污水中加入15公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=3177mg/L,污泥沉降比SV15=46.2%。
对比例2
采用现有化纤污水处理剂,组成为聚合氯化铝。
使用方法为:
1)将化纤污水处理剂配制成质量浓度为10%的水溶液;
2)将待处理的化纤污水pH调节至9.5;
3)每吨污水中加入15公斤步骤1)所述的水溶液,快速搅拌10分钟;
4)在步骤3)处理后的污水中加入质量浓度为0.1%的聚丙烯酰胺水溶液,每吨添加1公斤,搅拌5分钟;
5)将污水转入沉淀池,静置沉淀15分钟,得到澄清透明的上清液。
上清液测得COD=2984mg/L,污泥沉降比SV15=67.0%。
从实施例1-5结果可以看出,使用本发明化纤污水处理剂,可以快速将COD降低到3000mg·L-1以下,去除率>50%,污泥沉降比SV15<20%,与对比例1、2相比较,实施例沉淀后上清液COD更低,且污泥沉降比SV15明显降低。实施例显著加速了絮凝沉淀速度。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的实例,而并非对实施方式的限制。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而因此所引申的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之内。
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