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污水凈化劑及其制備方法與流程

文檔序號(hào):11222626閱讀:622來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及凈化劑及其制備方法,具體涉及污水凈化劑及其制備方法。



背景技術(shù):

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷快速發(fā)展,環(huán)境保護(hù)所面臨的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻,特別是我國(guó)淡水資源總量雖然在占全球的6%,但是,人均水資源量只有2300立方米,為世界平均水量的四分之一,除了缺水,水污染問(wèn)題也很嚴(yán)重,目前,我國(guó)劣五類水質(zhì)高達(dá)44%,而且由于工業(yè)廢水的肆意排放,導(dǎo)致80%以上的地表水和地下水受到污染。

水資源作為人類最寶貴的資源之一,對(duì)其的保護(hù)也越來(lái)越受到世人的關(guān)注,目前,污水凈化劑分為物理吸附和化學(xué)吸附兩類,物理吸附通常采用活性炭等具有較大比表面積的材料作為載體,將污染物吸附在其表面,但由于其不能反復(fù)使用,而且吸附后的活性炭材料一般只能做廢棄處理,成本較高,不適合工業(yè)大規(guī)模使用,化學(xué)凈水劑主要采用絮凝劑對(duì)污水中的一些重金屬離子及有機(jī)大分子進(jìn)行凝固沉淀,目前常用的絮凝劑有有機(jī)絮凝劑和無(wú)機(jī)絮凝劑,但是,使用化學(xué)方法在凈化水的過(guò)程中,會(huì)帶入新的雜質(zhì),在處理過(guò)程中,還要對(duì)帶入的雜質(zhì)進(jìn)行處理,使得處理過(guò)程較繁瑣,并且增加了處理成本。

對(duì)于生活產(chǎn)生的糞水,其中往往含有有害菌、硝元素、磷元素等雜質(zhì),故如何有效去除其中雜質(zhì),是目前研究的課題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種污水凈化劑及其制備方法,解決對(duì)污水凈化處理程度不高,且在水中容易殘留雜質(zhì)的問(wèn)題。

為解決上述的技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土。

更進(jìn)一步的技術(shù)方案是,上述的活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭5~10份、氫氧化鈣10~20份、氧化鋁60~100份、高錳酸鉀5~10份、聚丙烯酰胺1~5份和硅藻土10~20份。

在本技術(shù)方案中,活性炭、高錳酸鉀能有效吸附污水中的雜質(zhì),氫氧化鈣可以中和廢水中的游離酸、酸性鹽,氫氧化鈣用在廢水中,可以調(diào)節(jié)廢水的ph值至堿性,這樣可以更好的使金屬氫氧化物沉淀,而氧化鋁為氧化劑,聚丙烯酰胺作為絮凝劑能提高水質(zhì)、去除色度、去除有機(jī)物,硅藻土作為絮凝劑,能有效吸附污水中的各種雜質(zhì)。

更進(jìn)一步的技術(shù)方案是,上述的活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭7~9份、氫氧化鈣13~18份、氧化鋁70~90份、高錳酸鉀7~9份、聚丙烯酰胺3~4份和硅藻土13~17份。

更進(jìn)一步的技術(shù)方案是,上述的活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭8份、氫氧化鈣15份、氧化鋁80份、高錳酸鉀8份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土15份。

污水凈化劑的制備方法包括步驟粉碎和混合,其中步驟粉碎是指將活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土分別粉碎,并通過(guò)60~80目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

混合是指將篩選后的活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土混合在一起,最后得到污水凈化劑。

更進(jìn)一步的技術(shù)方案是,上述的在使用時(shí),污水凈化劑與污水的質(zhì)量比為1:1000~1500。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:

本發(fā)明能有效殺滅污水中存在的有害菌、雜質(zhì),并去除有機(jī)物,使得凈化后的水質(zhì)更加優(yōu)質(zhì),同時(shí)本污水凈化劑的制備方法簡(jiǎn)單,便于配置,能隨用隨制。

具體實(shí)施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合實(shí)施例,對(duì)發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

實(shí)施例1

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土,其中活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭5份、氫氧化鈣20份、氧化鋁60份、高錳酸鉀10份、聚丙烯酰胺1份和硅藻土20份。

實(shí)施例2

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土,其中活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭10份、氫氧化鈣10份、氧化鋁100份、高錳酸鉀5份、聚丙烯酰胺5份和硅藻土10份。

實(shí)施例3

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土,其中活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭9份、氫氧化鈣13份、氧化鋁90份、高錳酸鉀7份、聚丙烯酰胺4份和硅藻土13份。

實(shí)施例4

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土,其中活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭7份、氫氧化鈣18份、氧化鋁70份、高錳酸鉀9份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土17份。

實(shí)施例5

污水凈化劑,包括活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土,其中活性炭、氫氧化鈣、氧化鋁、高錳酸鉀、聚丙烯酰胺和硅藻土按質(zhì)量分?jǐn)?shù)比為活性炭8份、氫氧化鈣15份、氧化鋁80份、高錳酸鉀8份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土15份。

實(shí)施例6

污水凈化劑的制備方法,包括如下步驟:

步驟1、粉碎:將活性炭5份、氫氧化鈣20份、氧化鋁60份、高錳酸鉀10份、聚丙烯酰胺1份和硅藻土20份分別粉碎,并通過(guò)60目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

步驟2、混合:將粉碎后的活性炭5份、氫氧化鈣20份、氧化鋁60份、高錳酸鉀10份、聚丙烯酰胺1份和硅藻土20份,混合在一起,最后得到污水凈化劑。

實(shí)施例7

污水凈化劑的制備方法,包括如下步驟:

步驟1、粉碎:將活性炭10份、氫氧化鈣10份、氧化鋁100份、高錳酸鉀5份、聚丙烯酰胺5份和硅藻土10份分別粉碎,并通過(guò)80目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

步驟2、混合:將粉碎后的活性炭10份、氫氧化鈣10份、氧化鋁100份、高錳酸鉀5份、聚丙烯酰胺5份和硅藻土10份,混合在一起,最后得到污水凈化劑。

實(shí)施例8

污水凈化劑的制備方法,包括如下步驟:

步驟1、粉碎:將活性炭9份、氫氧化鈣13份、氧化鋁90份、高錳酸鉀7份、聚丙烯酰胺4份和硅藻土13份分別粉碎,并通過(guò)70目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

步驟2、混合:將粉碎后的活性炭9份、氫氧化鈣13份、氧化鋁90份、高錳酸鉀7份、聚丙烯酰胺4份和硅藻土13份,混合在一起,最后得到污水凈化劑。

其中,在使用時(shí),污水凈化劑與污水的質(zhì)量比為1:1300。

實(shí)施例9

污水凈化劑的制備方法,包括如下步驟:

步驟1、粉碎:將活性炭7份、氫氧化鈣18份、氧化鋁70份、高錳酸鉀9份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土17份分別粉碎,并通過(guò)70目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

步驟2、混合:將粉碎后的活性炭7份、氫氧化鈣18份、氧化鋁70份、高錳酸鉀9份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土17份,混合在一起,最后得到污水凈化劑。

其中,在使用時(shí),污水凈化劑與污水的質(zhì)量比為1:1500。

實(shí)施例10

污水凈化劑的制備方法,包括如下步驟:

步驟1、粉碎:將活性炭8份、氫氧化鈣15份、氧化鋁80份、高錳酸鉀8份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土15份分別粉碎,并通過(guò)75目篩網(wǎng)進(jìn)行篩選;

步驟2、混合:將粉碎后的活性炭8份、氫氧化鈣15份、氧化鋁80份、高錳酸鉀8份、聚丙烯酰胺3份和硅藻土15份,混合在一起,最后得到污水凈化劑。

其中,在使用時(shí),污水凈化劑與污水的質(zhì)量比為1:1000。

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