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摘要摘要92%關(guān)鍵詞:陽離子絮凝劑;脫色;酸性TheresultsofresearchhavebeenshownthatorganichighmolecularweightflocculantscanremovaldyeTheresultsofresearchhavebeenshownthatorganichighmolecularweightflocculantscanremovaldyeefficientlyinwidelyrangebecauseofthestructurecharacteristicofflocculants.AndtheexcellencesoforganichighmolecularweightflocculantsfortreatingdyewastewaterareindependentstopHofwastewater,lowdosageandlowsludge.Thesurfacechargeofdyeusuallyisnegative,therefore,organiccationicpolymerflocculantshasbeenextensivelystudiedandappliedtodyewastewatertreatmentsystemsintheworld.Ammoniumflocculantsisoneofthemostvaluableflocculantsbecausethatthechemicalstructureofammoniumflocculantsisinconstant,surfacechargeisindependenttopH,andmolecularishigh.So,novelorganiccationicpolymerflocculantbecomesextensivelystudiedinrecentyears.Inthispaper,epichlorohydrinanddiethanolamineasarawmaterial,diethylenetriamineasacrosslinkingagent,anorganiccationicpolymerwasprepared.Toproducethepolymerflocculant.Usinginfraredspectroscopystructuralsynthesisproductswerecharacterizedusetheflocculantsolutionofacidblackdyebleachingeffecttest.Studiedflocculantdosage,flocculationtemperature,stirringspeed,mixingtime,standingtimeandotherfactorsaffectingtheperformanceoftheproductdiscoloration.ExperimentalresultsshowthattheoptimumflocculantforAcidBlackbleachingconditions:aminecoagulantdosagePolyEpichlorohydrin3g/L,flocculationtemperatureis50℃,stirringspeed200r/min,stirringtimeis5standingtimewas30min,bleachingrateKeyword:CationicDiethylenetriamine;Printinganddyeing目錄1緒1111.2345781.2.3.2目錄1緒1111.2345781.2.3.2結(jié) 結(jié) 考文 參致論11.1染料及染料廢1.1.1論11.1染料及染料廢1.1.1不溶性染料、陽離子染料、金屬絡(luò)合染料、縮聚染料等[1]1.1.2級消費者的生長,使整個水生生太系統(tǒng)的多樣性下降[2]。從總體來講,染料雖然不像度和40~50經(jīng)超過世界染料總產(chǎn)量的四分之一,成為40~50經(jīng)超過世界染料總產(chǎn)量的四分之一,成為世界上最大的染料生產(chǎn)國[3]。另外,我國又1.1.3方式是對印染廢水進(jìn)行單獨的嘗試處理[4]。隨著印染產(chǎn)品不斷發(fā)展,印染廢水的成分1.2絮凝劑的發(fā)展概況及其分1.2.1早在明代便有使用明礬[Al2(SO4)31.2.1早在明代便有使用明礬[Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O]凈水的記錄,西方國家在公元1827年1884年,美國人海亞特取得了以硫酸鋁預(yù)處理表了關(guān)于利用絮凝劑處理泥炭水和污水的報道[5](AC(PFS(ASS1.2.2水處理應(yīng)用中的主流絮凝劑[6]。目前,水處理應(yīng)用中的主流絮凝劑[6]。目前,日本、中國以及北美很多國家的生產(chǎn)已達(dá)到工占絮凝劑總量無機(jī)高分子絮凝劑(InorganicPolymerizedFlocculant,IPF)2060傳統(tǒng)的鋁鹽和鐵鹽絮凝劑的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一類新型水處理藥劑[7]。無機(jī)高分子絮有機(jī)高分子絮凝劑(OrganicPolymerizedFlocculant)同無機(jī)高分子絮凝劑相比,其有用量少、絮凝速度快,受共存鹽類、pH度上限制了它的應(yīng)用[8]。目前使用的度上限制了它的應(yīng)用[8]。目前使用的有機(jī)高分子絮凝劑,主要有合成和天然改性兩種用范圍較寬,不受pH值和金屬離子的影響。1.1陽離子型絮凝劑的官能2.21.2陰離子型絮凝劑的官能1.2陰離子型絮凝劑的官能有機(jī)絮凝劑總銷量最大的是PAM。的研究,取得了有意義的成果[9]用作絮凝劑的兩性高分子因具有適用于陰、陽離子共存的污染體系、pH值適用范研究也十分活躍[10]20802050年代初期,Mckinney1952年就從活性污泥中分離出具有絮NOC-1的第一種生物絮凝劑,該絮凝劑絮凝效果明顯,可用于商品化生產(chǎn),它的出現(xiàn)大大推動了生物絮漾劑的研究進(jìn)程。1985年,H.Takagih霉屬微生物產(chǎn)生的絮凝劑PF101。90年代,K.Urane從土壤中分離出一株能分泌絮凝物質(zhì)的革蘭陰性菌;Ryuichirokurane1994年從土壤中分離出了能產(chǎn)生生物絮凝劑的霉屬微生物產(chǎn)生的絮凝劑PF101。90年代,K.Urane從土壤中分離出一株能分泌絮凝物質(zhì)的革蘭陰性菌;Ryuichirokurane1994年從土壤中分離出了能產(chǎn)生生物絮凝劑的PDMDAAC、BT-2等有機(jī)陽離子絮1.2.3(2)產(chǎn)量低,未形成規(guī)模經(jīng)營,某些國外已工(2)產(chǎn)量低,未形成規(guī)模經(jīng)營,某些國外已工業(yè)化的品種,至今我國仍不過關(guān)(3)天然與改性陽離子有機(jī)高分子絮凝劑相對國外而言品種較少。我國常用的工藝,生產(chǎn)出高效低耗、安全無害的絮凝劑是我國絮凝劑工業(yè)急需解決的問題之一[14]1.3陽離子絮凝劑的發(fā)展概況其絮凝基1.3.11.3.21.3.2(1)電荷的中和壓縮雙電層作用產(chǎn)生絮凝(2)吸附橋架作用產(chǎn)生絮凝DLVO理論,通過膠體顆粒間的吸引能和排斥能的相互作用,產(chǎn)生的相互作用能來得到廣泛的承認(rèn)[15]1.3.3Z50000~[16]1.3中和電荷降低Z電位和擴(kuò)散層有效厚度達(dá)到脫穩(wěn)和絮凝作用示意1.3.41.3.41.4高分子的絮凝與保護(hù)作1.4影響陽離子絮凝劑絮凝作用的因1.4.11.4.2水力條件(即攪拌速度、攪拌時間、靜置時間)1.4.11.4.2水力條件(即攪拌速度、攪拌時間、靜置時間)1.4.31.4.41.5研究的目的及意1.4.41.5研究的目的及意1.5.11.5.21.6研究的內(nèi)1.6研究的內(nèi)2.實驗原料及儀2.1實驗所用化學(xué)原2.2實驗儀器及生產(chǎn)廠2.實驗原料及儀2.1實驗所用化學(xué)原2.2實驗儀器及生產(chǎn)廠DF-SP-FTIR-GFL-D-陽離子絮凝劑的制備250m(下反應(yīng)2.3陽離子絮凝劑的粘度測表示2.3陽離子絮凝劑的粘度測表示內(nèi)摩擦力大,分子量越大,其碳?xì)浣Y(jié)合鍵數(shù)越多,粘度也會越大[18]2.4陽離子絮凝劑的結(jié)構(gòu)表2.5陽離子絮凝劑對染料的脫色效果探試驗水樣采用20mL濃度為100mg·L-13.3.1合成產(chǎn)物的紅外光譜表cm-cm-是(CH2)2的彎曲吸收振動峰,1100cm-13.3.1合成產(chǎn)物的紅外光譜表cm-cm-是(CH2)2的彎曲吸收振動峰,1100cm-1CH—OHC—Ocm-CH2—0 波波(cm-合成產(chǎn)品的紅外譜3.2合成產(chǎn)物的脫色工藝探3.2.1以20ml濃度為100mg·L-1凝劑合成產(chǎn)物聚環(huán)氧氯丙烷胺,40℃5min,陽離子絮凝凝劑合成產(chǎn)物聚環(huán)氧氯丙烷胺,40℃5min,陽離子絮凝劑用量對脫色效果的影3.2.23.3攪拌速度對脫色效果的3.3攪拌速度對脫色效果的影3.2.33.43.4攪拌時間對脫色效果的影3.2.43.53.5靜置時間對脫色效果的影3.2.53.6絮凝溫度對脫3.6絮凝溫度對脫色效果的影結(jié)論結(jié)論助劑,2009,26(9):49-[2]YanhuaPang,YongshengDing,BingSun.Removalofredtideorganismbynovelcationicpolymericflocculant[J].ProcediaEnvironmental2013,18:602-[3]RunFang,XiansuCheng,XiaorongXu.Synthesisoflignin-base助劑,2009,26(9):49-[2]YanhuaPang,YongshengDing,BingSun.Removalofredtideorganismbynovelcationicpolymericflocculant[J].ProcediaEnvironmental2013,18:602-[3]RunFang,XiansuCheng,XiaorongXu.Synthesisoflignin-basewastewater[J].BioresourceTechnology,2010,101(19):7323-[4]Li-JuanWang,Jian-PingWang,Shi-JieYuan.Gammaradiation-dispersionpolymerizationinaqueoussaltssolutionformanufacturingcationicflocculant[J].ChemicalEngineeringJournal,2009,149(1-[5]Radek?ulc,MarcinLemanowicz,AndrzejT.Gierczycki.Effectof60:49-[6]高寶玉,張華.新型絮凝劑聚環(huán)氧氯丙烷胺的合成研究環(huán)境化學(xué),2005,24(4):447-[7]Li-JuanWang,Jian-PingWang,Shu-JuanZhang.Awater-flocculantsynthesizedbydispersionpolymerizationinaqueoussolution[J].SeparationandPurificationTechnology,2009,67(3):331-[8]SagarPal,SandiptaGhosh,GautamSen,U.Jha,R.P.tamarindkernelpolysaccharide(CatTKP):Anovelpolymericforthetreatmentoftextileindustrywastewater[J].InternationalofBiologicalMacromolecules,2009,5):518-characterizationofanovelchitosan-basedflocculantwithhighwater-solubilityforpulpmillwastewatertreatment[J].Research,2009,43(20):5267- S.Mondal,Y.K.Leong,J.L.Liow,S.R.Wickramasinghe.ofyeasthighwater-solubilityforpulpmillwastewatertreatment[J].Research,2009,43(20):5267- S.Mondal,Y.K.Leong,J.L.Liow

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