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活性炭微孔多大中孔不足亲水性强,限制了大分子及疏水性染料的内扩散,适用于分子量不超过的水溶性染料分子脱色,对大分子或疏水性染料的脱色效果较差。絮凝脱色印染废水的絮凝脱色技术,投资费用低,设备占地少,处理量大,是一种被普遍采用的脱色技术。印染废水絮凝脱色机制是以胶体化学理论为基础的。就无机絮凝剂而言,是铁系铝系等絮凝剂发生水解和聚合反应,生成高价聚羟阳离子,与水中的胶体进行压缩双电层电中和脱稳吸附架桥并辅以沉淀物网捕卷扫作用,沉淀去除生成的粗大絮体,从而达到脱色目的。
对于有机高分子絮凝剂而言,除了电中和与架桥作用外,可能还存在类似化学反应成键的絮凝机制。对无机高分子絮凝剂改性,引入具有络合能力的无机酸根或有机官能团,逐渐成为水溶性染料废水脱色的新趋势。无机高分子絮凝剂脱色机制不同于低分子无机絮凝剂,开发新絮凝剂也是亲水染料脱除的途径之一,如近来成为热点之一的聚硅酸盐絮凝剂。与此同时,有机高分子絮凝剂正在迅速发展,如淀粉改性阳离子絮凝剂对浊度色度去除率均在%以上。
某些物质能与染料分子反应,掩蔽甚至打断染料的亲水基团或破坏染料分子的发色结构,降低染料分子的水溶性,使其变为疏水性分子或离子。某些具有空轨道的金属离子如MgFeCa,能接受孤对电子,能与含有孤对电子的染料分子络合生成结构复杂的大分子,使染料分子具有胶体性质而易被絮凝除去。某些有机分子也可与染料分子形成络合物达到降低染料分子水溶性的目的,如带长链的阳离子表面活性剂十二烷基二甲基氯化铵对含磺酸基团的水溶性染料废水。
近年来发现氧化亦会促进絮凝,其机制在于有机分子在氧化剂作用下发生一定程度耦合[]或氧化剂打断染料分子亲水基团对含阳离子染料的印染废水,以铁系铝系为代表的无机絮凝剂对脱色基本无效,因为这些无机絮凝剂水解生成的聚羟阳离子与水体中复杂染料阳离子具有同种电荷,由于同性相斥的原因,凡靠阳离子的聚沉作用进行絮凝脱色的絮凝剂,包括无机絮凝剂,大部分阳性高分子絮凝剂,对阳离子染料都自然无能为力。如果能将水中的染料阳离子通过某种方式转化为阴离子或中性分子,则可用无机絮凝剂或阳离子高分子絮凝剂除去。
据报导,国外采用γ射线辐射絮凝工艺,大大提高了对阳离子染料的去除率。无论氧化,还是γ射线辐射絮凝工艺,都是将阳离子染料变为中性或阴性,再进一步处理而获得好的脱色效果。氧化脱色染料分子中发色基团的不饱和双键可被氧化断开形成分子量较小的有机物或无机物,从而使染料失去发色能力。氧化法包括化学氧化光催化氧化和超声波氧化。虽然具体工艺不同,但脱色机制却是相同的。化学氧化是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用Fenton试剂Fe-HO臭氧 次氯酸钠等。
采用Fenton试剂在pH~时催化HO生成。OH,使染料氧化脱色,所生成的新生态Fe还具有促凝作用。用铁屑HO处理印染废水,在pH~时可生成新生态Fe,其水解产物有较强的吸附絮凝作用,可使硝基酚类蒽醌类印染废水色度脱除%以上;用铁粉HO对印染废水脱色时,当铁粉含量为g/LHO为mmol/LpH~时,脱色效果 。光催化氧化法利用某些物质如铁配合物简单化合物等在紫外光的作用下产生自由基,氧化染料分子而实现脱色。
它吸水性高保水性强,具有优异水分调控功能,当植物生长需要时可以接二连三地供应水分。产品中性无害可与肥料农药混合使用,农用吸水树脂同时还能吸收使其缓慢释放,提高利用率。重要的能够将农作物做好充分是水分保存,也减少了我们人工浇水,节省了我们的人力资源。要点是能够良好的改良土壤,提高作物抗旱能力,促进种子发芽苗齐苗壮,提高产量和改善品质的作用。其实吸水树脂在我国的一个发展还是相对较晚的,在近几年来,它的发展才逐渐增多的。
当然在农用吸水树脂的使用当中,现如今技术的改进,去除了之前生产时所发生的问题,像农用吸水树脂存在生产成本过高生产工艺设计不合理等缺点。当然选用适当的工艺农用吸水树脂,对于作物的生产来说,都有着一定的发展意义的。良好的工艺使得农用吸水树脂能够有更好改性,可生产出保水性能好环境的农用高吸水树脂,适合农业生产的农用吸水树脂。高吸水树脂是一种典型的功能高分子材料,可以吸收并保持自身的质量数百倍至数千倍的水分。
因为其在分子结构上带有大量具有很强的亲水性的化学基因,而这些化学基因又可以形成各种相应的复杂结构,从而使得这种材料高吸水和高保水性。高吸水树脂是在水溶性聚合物的基础上通过交联水解技术制成的,它有低交联度高溶胀率不溶于水的结构和性能特征。从化学结构来看,高吸水树脂主链或者侧链上含有亲水性基因比如羟基酰胺基羧基磺酸基等等;从物理结构来看,这是一个低交联度的三维网络。高吸水树脂的吸水分几个阶段。较初阶段其吸水速率很慢,因为此时的吸水是通过毛细管吸附和分散作用来实现的,接着水分子通过氢键与树脂的亲水基团作用,使之发生离解,阴离子固定在高分子链上,阳离子则可以自由地移动。
聚丙烯酰胺可以用作农林的保水剂。以色列学者特拉维夫已经证明了用聚丙烯酰胺PAM)能明显地轻森林大火后导致的土壤受损。当发生森林野火后,土壤往往会迅速地被侵蚀,这是因为当森林的植被覆盖被烧毁后,土壤就无法再吸收强降雨。由此就会产生侵蚀性径流,并且导致森林自然再生的推迟。聚丙烯酰胺早已经在农业领域被广泛地用来防止土壤侵蚀。在研究这种材料的时候,专业人士在以色列的Birya森林发生野火后对这种方法进行了一番测试。
分别在实验室和自然降雨环境下对烧焦的土壤样本进行了聚丙烯酰胺测试。这个实验证明,在烧过的土壤中添加PAM比不添加要稳定得很多,而且能将侵蚀程度减轻多达%。聚丙烯酰胺在水处理中的使用方法使用时,配成%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜;溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在~rpm。适当加温<°C,可加速溶解;调整被处理液的PH值,使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用通过试验选择较好PH值和本系列产品的用量;加入阴离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
无机凝聚剂作为低分子的无机凝聚剂,硫酸铝硫酸亚铁和三氯化铁在水处理中仍具有较大的市场。无机高分子凝聚剂是一类新型的水处理药剂。近几年,无机凝聚剂发展迅速,目前主要品种有聚合氯化铝PAC)聚合硫酸铝PAS)聚合硫酸铁PFS)和聚合氯化铁PFC)几种。前种都有定型产品,聚合氯化铁尚处于研制开发阶段。复合型无机高分子凝聚剂的开发是近年来发展的明显趋势,开发的复合品种很多,如阴离子复合型如PAC中引入SO-PFS中引入氯根等),阳离子复合型如PAC中引入Fe+等),多种离子复合型铁硫酸根氯根的复合),无机-有机复合型PAC与聚丙烯酰胺复合)等,如聚合 铁聚合铝硅聚合铝磷,聚合铝铁等。
缓蚀剂无机盐类是相当重要的一类缓蚀剂品种。目前采用的铬系磷系锌系硅系钼系钨系和全有机配方,系分别指在配方中采用了铬酸盐磷酸盐硫酸锌硅酸盐钼酸盐钨酸盐和有机膦酸盐。全有机配方则不采用无机盐,特别是重金属无机盐,以降低药剂对环境的污染。在全有机配方中常以有机膦酸盐作缓蚀剂。芳香唑类是用于铜及其合金的缓蚀剂,国内常用的是苯并三氮唑和巯基苯并三唑。阻垢剂年代以来,我国在引进和消化吸收基础上开发和应用的水处理阻垢剂主要有两类,一类是有机膦酸盐如HEDP羟基亚乙基二膦酸盐)EDTMP乙二胺四亚甲基膦酸盐)以及ATMP氨基三亚甲基膦酸盐)等。
另一类是聚羧酸如PAA聚丙烯酸)HPMA聚马来酸酐)等水溶性聚合物。在水溶性聚合物或共聚物中,还有一个分支,即含磷聚合物。城市发展建设与水资源有非常紧密的联系,由于城市环境建设中没有实施生态保护措施,再加上城市水资源的污染河道清理不及时等,使得城市河道出现黑臭等现象,并且城市的河道长时间不清理,将导致有害物质释放。此外,有些城市河道的水循环能力比较差,水体流动性比较弱,河道中的水生植物和动物生存的环境得不到改善,将影响城市河道水体的自净能力,终水体颜色逐渐变为绿色,进而出现黑臭现象。
一中国黑臭水体的基本现状根据年数据显示全国考核断面中劣V类占比%;%重点湖库呈现富营养化;流经城镇的河流沟渠绝大多数处于黑臭状态截至月日认定黑臭水体个);地下水个监测点,水质较差的占%,极差的占%;个海湾个水质为差和极差;饮用水水质合格水量占取水量的%;水污染呈现区域性流域性复合型以及水资源短缺及水环境容量纳污量)严重不足的特征。截至年月日,“平台”公布的黑臭水体认定数为个,其中完成治理的个,完成方案制定的个,治理中的个,未启动的个;黑臭水体污染投诉数量较多的是山东辽宁北京湖南安徽等地区,目前还没有一个省完成治理任务。
年环保部号公告公布“十三五”期间全国个水质改善国控单元名单,涉及个省直辖市自治区)个地级市个县区市);根据“水十条”规定的水质目标,至年,个劣V类“控制单元”全部,个“控制单元”改善至IV类,个改善至III类,个改善II类,其他单元水质不能恶化,不能降低类别;至年需改善的水质断面分别为。根据数字表明我国黑臭水体污染严重, 正积极推进黑臭水体治理,共有多个黑臭水体,正在治理的只有不到个,根据“水十条”的治理目标到年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,京津冀长三角珠三角等区域水生态环境状况有所好转。
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