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水处理剂集合

水处理药剂标准是指在分子水平上由于不同缓蚀剂分子特性基团在金属表面的相互作用使缓蚀剂分子之间、缓蚀剂分子与界面之间作用力和空间几何位置等关键因素发生变化,因而使吸附层更加致密,增加和提高了耐蚀膜的防护性能。

水处理药剂可以提高缓蚀效率、扩大缓蚀剂使用范围、使之适用于更加苛刻更加广泛的环境,以及降低药剂成本。

这是水处理药剂缓蚀剂理论研究的重要组成部分。

 

目前,循环冷却水的处理主要以化学处理为主,需要在循环冷却水中添加适量的化学处理药品,来控制冷却水给水设备及输水管线造成的腐蚀、结垢、菌藻、黏泥等危害。

在一系列的化学处理药品中,我国现在的循环冷却水系统主要采用有机磷系水处理药剂,它们具有优异的缓蚀、阻垢性能,用量少、价格便宜等优点,但其大量使用造成的水质营养富集,促使大量菌藻繁生的问题不容忽视,所以对环境友好,可以被生物降解的水处理剂成为国内外众多水处理企业和研究机构研究的热点。

开发低磷无磷、生物降解性好的"绿色阻垢剂"成水处理剂的发展方向。

本文介绍了最具有应用价值的三种绿色阻垢剂,聚天冬氨酸(Polypasarticacid,APSP)作为水处理的新型绿色化学品,是一种从原料、制备过程到最终产品均对人体和环境无害的易生物降解的水处理药剂,它的可生物降解性使其成为特别有价值的水处理剂。

此外还有钙离子交换能力和破坏钙盐结晶结构的特性。

聚谷氨酸是一种可大规模发酵生产的高分子聚合物,可溶于水,能够完全生物降解,由其开发的相对低分子质量聚谷氨酸(LMPGA)具有较好的阻垢、缓蚀性能,符合绿色水处理剂的要求。

聚环氧琥珀酸(PEAS)型水处理剂,具有良好的生物降解性能,并适用于高碱、高硬度水系,其阻垢性能好,极小剂量即可达到很好的阻垢效,与其它药剂复配可组成性能较好的低磷或无磷配方。

绿色环保型的水处理剂在循环冷却水中将得到普遍的研究和应用.

绿色水处理剂是水资源保护的重要环境材料, 在水环境治理中发挥着重要作用, 在系统分析当前水处理剂生产和使用过程中存在的问题时, 发现二次污染和生产过程中的环境污染问题是目前我国水处理剂特别是絮凝剂存在的主要问题, 指出绿色水处理剂及其清洁化生产工艺将是我国水处理化学品下一步的主要发展方向。

 

引言:

 

绿色化学给环境工程带来了革命性的变革, 在此基础上, 人们提出了绿色水处理剂的概念, 并被认为是21世纪水处理剂的发展方向[ 1]。

绿色的水处理剂 要求生产用的原材料和转化的试剂绿色化、生产反应方式的绿色化、生产反应条件的绿色化。

水处理剂的绿色化战略, 是水处理学科本身的客观要求, 也是中国社会可持续发展的需要和赶超世界先进水处理技术水平的需要。

绿色水处理剂随着人们环保意识的增强, 愈来愈成为水处理行业研究和应用的热点。

 

今后对此类药剂的研究应从以下几个方面着手:

 一是注重药剂的合成、结构与性能之间的基础研究, 搞清楚聚合物结构与性能间的关系只有这样才能使水处理技术有所创新、有所突破。

二是正确理解绿色水处理剂的概念, 不能一味追求水处理药剂的无磷、非氮等的纯粹绿色概念, 要把绿色水处理剂与国内当前行业的水平结合起来, 以市场规律- 性/价比来推动绿色水处理剂的研究和应用。

某些含磷的水溶性共聚物或低磷、微磷的水处理药剂配方, 只要其排放符合国家标准, 对水环境影响甚微, 就可以称为绿色或准绿色水处理剂并鼓励使用。

绿色水处理剂,又称环境友好水处理剂,是一种具有无磷、非氮结构的聚环氧琥珀酸(简称PESA)绿色药剂,是指其生产过程清洁化,使用过程不影响人体健康和环境,并可以生物降解为对环境无害的水处理剂。

绿色水处理剂可表现在阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂上,其中阻垢剂已基本实现“绿色化”并投入应用

绿色水处理剂的概念源于“绿色化学”的提出,从根本上减少或消灭那些对人类健康或环境有害的原料、产物、副产物、溶剂和试剂等的产生和应用。

显然,绿色化学的总体思路是从根本上消灭污染源,使得废物不再产生,不再有废物处理问题,因而绿色化学是一门从源头上彻底阻止污染的化学。

所以该概念的提出给环境工程带来了革命性的变革, 在此基础上, 人们提出了绿色水处理剂的概念, 并被认为它是21 世纪水处理剂的发展方向。

 

绿色水处理剂又称环境友好型水处理剂, 是指其生产过程清洁化, 使用过程不影响人体健康和环境, 并可生物降解而对环境无害的水处理剂。

它要求水处理剂生产用原材料和转化试剂的绿色化、水处理剂生产反应方式的绿色化、水处理剂生产反应条件的绿色化。

水处理剂的绿色化可表现在阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂方面。

水处理剂是当前水工业、污染治理与节水回用处理工程技术中应用最广泛、用量最大的特殊产品之一,包括絮凝剂、阻垢分散剂、缓蚀剂、杀生剂等。

其性能的优劣,在很大程度上决定处理流程的运行状况、最终出水质量及成本费用。

在Freedonia 咨询公司最新研究的报告中指出,市值为252 亿美元/ a 的全球水处理化学品市场目前正以年均5.1 %的速度快速增长,中国等发展中国家对此贡献突出。

 

絮凝沉淀法是废水处理技术中使用最广泛、成本最低的处理方法。

目前絮凝剂和凝聚剂占了水处理剂总量的3/ 4 ,其中作为絮凝剂的聚丙烯酰胺(PAM) 又占了絮凝剂和凝聚剂的1/ 2 ,其余1/ 2 为无机聚合物。

但是目前使用的无机与有机絮凝剂都存在一些问题,并对人体健康有一定的影响。

 

(一)无机絮凝剂所产生的二次污染 

无机絮凝剂按金属盐可分为铝盐系及铁盐系两大类。

铁盐絮凝剂中Fe2+

 与水中腐蚀质等有机物可形成水溶性物质,使自来水带色;铁盐絮凝剂中Fe3 + 易被还原成Fe2 +

 ,从而产生二次污染,而且铁盐絮凝剂腐蚀性强,极易造成设备的毁。

目前, 应用广泛的铝盐絮凝剂存在水中残留铝脱除及对人体可能的不良影响等问题。

其中铝盐对生物体有一定毒性,我国部分城市自来水厂中饮用水中铝含量超标,过量的环境残留铝对植物、水生生物、微生物等会造成巨大的危害,对人类的健康构成潜在的巨大危害。

 

(二)有机絮凝剂所产生的二次污染 

在有机高分子絮凝剂中,PAM 及其衍生物约占85%。

虽然PAM本身基本无毒,但其中所含的在生产过程中未完全转化的丙烯酰胺单体却是一种毒害神经性很强的物质,且有很强的致癌

性,会对人类健康构成巨大的威胁〔9〕

生产过程中夹带的有毒重金属及PAM 的难降解性也会对环境带来二次污染的问题。

 (三)其他水处理剂存在的问题 

我国目前冷却水占工业用水的60%~70%,冷却水所用的阻垢剂以磷系配方为主

(2)

而磷的排放易产生富营养化直接导致破坏生态平衡;无机缓蚀剂中常用的铬酸盐、亚硝酸盐等也具有较大的毒性;在大部分水处理剂制备过程中使用的原料基本上均为有机溶剂且均含有毒性,且在生产过程中消耗大量能源也在一定程度上对环境带来了新的污染。

 

因此目前水处理剂面临的最大问题是产生二次污染跟非清洁生产绿色化

在环境污染越来越严重的今天,从根本上减少污染物的排放是最切合实际,最符合可持续发展的观念的。

因此,水处理剂的绿色化是时代的必然要求。

但是,目前水处理剂中只有阻垢剂基本达到绿色化。

在经济发展速度不断加快的情况下,生产必定也在加快。

而在各种生产中,水处理剂所扮演的角色起到了重大的作用。

因此,必须根据绿色化学的要求大力的开发新型的绿色水处理剂,以使水处理剂中缓蚀剂,絮凝剂的绿色化进程也跟上阻垢剂的发展脚步,最终达到真正的绿色化生产,绿色化处理的目标

四、绿色水处理剂的发展方向 

 

按照可持续发展的要求, 水处理技术的绿色化进程将会加快, 开发研制适合环境保护需求的低磷、非氮和可生物降解的多功能绿色水处理剂, 将成为工业水处理领域中最主流的研究方向。

绿色水处理剂的发展方向主要有两个。

一是生产过程绿色化,而是使用过程绿色化。

 

(一)水处理剂的生产过程绿色化 

生产过程绿色化的要点在于如何利用现成的材料,用尽量少的步骤、能量来最大效率获得所需要的产品而不产生污染或少产生污染,和副产品。

具体应该从分子结构的新设计、原子经济性反应、生产工艺的改进三方面入手。

 1.分子结构的新设计 

由于绿色水处理剂及其清洁化生产工艺还处在初步研究阶段,为了节约探索时间,计算机可模拟进行虚拟反应而筛选最佳原料和设计最优的合成路线。

目前采用分子模拟进行分子结构设计和剪裁及对用于工业生产的预期指标进行研究的主要包括膦酸盐类和聚合物类阻垢剂。

 

2.原子经济性反应 

原子经济性反应是把原料分子中的原子最大限度地结合到目标分子中,不产生副产物或废物,达到废物的零排放。

选择天然产物为原料,同时在合成路线上实现原子经济性。

以聚天冬氨酸的合成为例,以磷酸为催化剂,可以制得相对分子质量高的线性聚天冬氨酸,但存在副产物的分离和排放问题。

若不采用磷酸催化剂,通过改变反应条件采用乙醇酸,能够制得相同质量的聚天冬氨酸,但无副产物生成,实现了原子经济性合成。

 3.生产工艺的改进 

阻垢剂对金属离子往往具有很强的螯合力,在其合成过程中,有可能与金属催化剂反应生成螯合物,增加分离过程和废物排放,若能采用不与阻垢剂反应的非金属催化剂,即可实现洁净生产。

例如,在聚环氧琥珀酸合成过程中,聚环氧琥珀酸与金属催化剂生成的螯合物非常稳定,净化分离聚环氧琥珀酸需要调节pH值和减压蒸馏并排放蒸馏废液。

采用性能稳定的固体催化剂,即可以免去聚环氧琥珀酸的净化分离过程和对环境的污染。

 

(二)水处理剂的使用过程绿色化1.有效替代品的使用 

对那些可能产生二次污染的物质,应尽量使用其他可替代的且有效的水处理剂产品的使用,如原来使用的有机磷酸中磷的排放易产生富营养化,破坏生态平衡,使用铬酸盐、亚硝酸盐等无机缓蚀剂具有较大的毒性,这些都可使用钼酸盐、钨酸盐、硅酸盐等无机缓蚀剂和全有机系水处理剂以及新近开发的聚天冬氨酸、聚环氧琥珀酸和烷基环氧羧酸等绿色阻垢剂作为替代;有机胺是缓蚀剂使用最大的一类,在实际应用中更多的使用脂肪胺取代芳香胺。

 2.水处理后期的“绿色化”的补救措施 

而对那些尚无替代且行之有效的水处理剂产品的使用,应尽快开发配套的治理方案予以补充,如对工业水处理后的排放,可以采用太阳能并借助纳米光催化剂如TiO2 对残余药剂进

行氧化降解,或采用新型的超临界水氧化技术〔10〕

这些措施对使用过程的绿色化都是良好的补充。

摘要:

投加水处理药剂是水处理中一种常用的方法。

本文以絮凝剂,杀生剂为主,介绍了它们的发展现状,使用的局限性,分析了各种主要药剂的应用前景。

关键词:

水处理药剂絮凝剂杀生剂

1、前言

水处理剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的化学药剂,通过使用这些化学药剂,可使水达到一定的质量要求。

它的主要作用是控制水垢和污泥的形成、减少泡沫、减少与水接触的材料腐蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。

目前由于世界各国用水量急剧增加,同时各种环保法规(水净化法)相继制定,而且要求日益严格,所以对于各类高效的水处理药剂增长很快。

在我国,与日益严峻的水资源危机矛盾的是水处理药剂的生产能力很低,质量也得不到保证,所以加快我国水处理药剂这一环保材料产业的发展迫在眉睫。

水处理药剂包括絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、分散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交换树脂等。

本文将对絮凝剂和杀生剂作系统地介绍。

2、絮凝剂

絮凝技术的关键是絮凝剂的选择。

絮凝剂可分为无机、有机和微生物絮凝剂。

2.1、无机絮凝剂

无机低分子絮凝剂有氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。

其聚集速度慢,形成的絮状物小,腐蚀性强,在水处理过程中存在较大的问题,而逐渐被无机高分子絮凝剂所取代。

无机高分子絮凝剂是在传统铝盐、铁盐的基础上发展起来的一种新型的水处理剂,价格较低廉,净水效果好。

聚合氯化铝(PAC)的混凝性能好,生成的矾花大,投药量少,效率高,沉降快,适合水质范围较宽。

主要用于饮用水和工业给水的净化。

同时还能用于去除水中所含的铁、锰、铬、铅等重金属,以及氟化物和水中含油等,故可用于处理多种工业废水。

聚合氯化铝铁(PAFC)是一种新型的无机高分子净水剂,产品中铝铁二者的配比是可调的,以适应不同水质的需求,已分别在石化、钢铁、煤炭工业等废水的净化处理中得到应用。

结果表明,该药剂质优、价廉,是一种新型、高效、稳定的净水剂,具有广泛的应用前景。

有人通过实验比较得出PAFC的净水效果稍好于PAC,但PAFC加药成本比PAC少得多。

聚合硫酸铁具有良好的絮凝和吸附作用,广泛应用于原水,饮用水、自来水、工业用水、工业废水及生活污水的处理。

聚合硫酸铝(PAS)是一种使用最广的混凝剂,主要用于饮用水和工业用水的净化处理。

聚硅酸盐是在聚硅酸及传统的铝盐、铁盐基础上发展起来的。

高度聚合的硅酸与金属离子一起可产生良好的混凝效果。

通过把金属离子的电中和能力和聚硅酸的吸附架桥能力结合在一起,使复合产物具有较强的电中和与吸附架桥作用,达到更好的净水效果。

它们的絮凝脱稳性能远超过聚硅酸和聚金属离子,同聚硅酸相比,不但提高了稳定性,且增加了电中和能力;同聚金属离子相比,则增强了粘结架桥性能。

以聚合硅酸硫酸铝(PASS)、聚硅氯化铝(PASC)和硅铁复合无机高分子絮凝剂为代表的复合无机高分子絮凝剂,成功应用在给水、工业废水以及城市污水的各种流程中,现已成为主流絮凝剂。

同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。

但是,无机高分子絮凝剂的相对分子质量和粒度以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,且存在对进一步水解反应的不稳定性问题。

2.2有机高分子絮凝剂

与无机絮凝剂相比,合成有机高分子絮凝剂用量少,絮凝速度快,受共存盐类、介质pH及环境温度影响小,生成污泥量也少;而且有机高分子絮凝剂分子可带—COO、—NH—、SO3、—OH等亲电基团,可具链状、环状等多种结构,利于污染物进入絮体,脱色性好。

一般有机絮凝剂的色度去除较无机絮凝剂高20%左右.目前应用较为广泛的是聚丙烯酰胺类。

它能适应多种絮凝对象,用量少,效率高,生成的泥渣少,后处理容易。

常与其它无机絮凝剂复配,如与氯化铝的复配使用。

但合成高分子絮凝剂其单体或水解、降解产物常常有毒,如聚丙烯酰胺(PAM)的单体,有神经毒性和致畸、致癌、致突变的“三致”效应。

2.3微生物絮凝剂

微生物絮凝剂是利用生物技术,从微生物或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效、能自然降解的新型水处理剂,至今发现具有絮凝性的微生物已超过17种,包括霉菌、细菌、放线菌和酵母菌等。

它分为:

(1)直接利用微生物细胞的絮凝剂,如某些细菌、霉菌、放线菌和酵母,他们大量存在于土壤、活性污泥和沉积物中;

(2)利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂,如酵母细胞壁的葡聚糖、甘露聚糖、蛋白质和N-乙酰葡萄糖胺等成分;

(3)利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂,微生物细胞分泌到细胞外的代谢产物是细胞的荚膜和粘液质,除水外,其主要成分为多糖及少量多肽、蛋白质、脂类及其复合物。

其中多糖在某种程度上可用做絮凝剂。

迄今为止,发现的絮凝效果最好的微生物絮凝剂是红平诺卡氏菌NOC-1。

可用于畜产废水处理,膨胀污泥的沉降及纸浆废水(黑液)颜料废水等有色废水的脱色,效果显著。

虽然,对微生物絮凝剂的研究屡有报道,但大多处于实验室研究阶段,未走向工业应用。

我国这方面的起步较晚,目前的研究仅限于菌种筛选。

成都生物研究所分离筛选初步获得6株微生物絮凝剂产生菌,用其发酵离心上清液对造纸黑液,皮革废水,偶氮染料废水,硫化染料废水,电镀废水,彩印制板废水,石油化工废水,造币废水及蓝黑水,碳素墨水等进行的絮凝试验表明,废水固液分离效果良好,COD去除率55%—98%,悬浮物,色度、浊度去除率90%以上。

上海大学环境科学系在污水处理厂的回流污泥及底泥中分离,筛选出3株絮凝剂产生菌.该菌株所产培养液可使土壤悬液浊度去除率达99%以上,使碱性染料废水COD去除率为70%左右,色度去除为92%左右。

目前,絮凝剂正向价廉实用、无毒高效的方向发展。

有机高分子絮凝剂将逐渐取代目前被广泛使用的无机絮凝剂,另一方面,微生物絮凝剂具有使用稳定性、安全性、高效性及低耗性。

是当今最具发展前途的絮凝之一。

所以,未来的发展不仅要开发新型廉价高效的微生物絮凝剂,还要研究微生物絮凝剂与其他絮凝剂的配合使用。

已有试验表明,二者配合使用,可以互补,不仅可以提高絮凝效率,而且还可降低投加量。

3、杀生剂

杀生剂是在循环冷却水系统中,用以杀死微生物(菌藻)以阻止其大量繁殖致使冷却水系统中的金属设备发生腐蚀及事故,影响正常运行的水处理药剂。

根据杀生机制分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂。

3.1氧化性杀生剂

氯气是一种强氧化性杀生剂,其杀菌力强,价格低廉,使用较简单,是当今应用最广泛的杀生剂之一。

但不适于碱性水处理。

另外,它可能与水中有机物生成致癌物三卤甲烷,因而限制了它的应用。

于是溴类、臭氧、二氧化氯相继为人们所重视。

溴类杀生剂主要有溴化钠、溴化海因、活性溴、溴化丙酰胺等。

溴化丙酰胺是近年来开发出的一类氧化性杀生剂,其中2,2-二溴-3-氮川丙酰胺是一种非常有效的广谱杀生剂。

随着冷却水pH值和温度的升高,它的半衰期迅速变短,对环境污染小。

臭氧具有十分优良的杀菌活性,剥离粘泥作用较强,同时还兼具缓蚀阻垢作用,用它处理循环冷却水,其浓缩倍数可达30~50。

但由于成本较高,目前还未被广泛采用。

二氧化氯对细胞壁有较强的吸引和穿透能力,它对冷却水中存在的主要危害菌种如异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等都有很好的杀灭作用。

它的特点是用量少、高效、快速、药效持续时间长。

如2mg/L的二氧化氯作用30s后就能杀死近100%的微生物;在pH为8.6,活菌数达71万个/ml的水中投加0.5mg/L的二氧化氯作用12h后,对异养菌的杀菌率保持在99%以上。

另外,它能不受pH的影响,不与水中氨、有机胺类及酚类反应;不仅能杀死微生物,而且能分解残留的细胞结构,具有杀孢子和杀病毒的作用;适用于碱性水处理,对环境没有威胁。

在我国,以前由于它的不稳定性限制了其推广应用。

近年来,一些厂家已先后批量生产稳定性二氧化氯,南京某公司还推出了化学法二氧化氯发生器,其设计独特,操作简便,安全可靠。

用二氧化氯取代氯气作为工业循环冷却水的杀生剂具有很多的优越性,特别是对于合成氨厂,化工厂和炼油厂的冷却水系统,由于系统中有机物和氨的含量高,需氯量大,pH值偏碱性,用二氧化氯取代氯气可以取得更好的经济、环境效益。

3.2非氧化性杀生剂

非氧化性杀生剂种类较多,应用较早的氯酚类因毒性大,易污染水体,渐渐被弃之不用。

有机胺类使用也极少。

二硫氰基甲烷是使用较早的有机硫化物杀生剂。

对于抑制藻类、真菌和细菌,尤其是硫酸盐还原菌十分有效。

但不适宜在碱性冷却水系统中使用。

异噻唑啉酮是一类较新的有机硫化物杀生剂。

该类杀生剂是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的,浓度为0.5mg/L时,即能有效地抑制冷却水系统中的藻类、真菌和细菌,具有广谱高效、作用时间长(0.5mg/L的加入量,使用5周后仍有效)、低毒、pH使用范围广、配伍性混溶性好、不起泡沫,并能阻止粘泥生成等优点。

国外已广泛应用于冷却水处理中。

季铵盐杀生剂因其成本低,毒性小,且兼具缓蚀性。

故得到广泛的应用,但使用中还存在易产生抗药性、费用增加,起泡,加重腐蚀等问题。

鉴于此,新合成的十六烷基辛基二甲基溴化铵(168)和十六烷基癸基二甲基溴化铵(1610)两种双烷基季铵盐,改变了季铵盐的表面活性和分子稳定性,它产生的泡沫少,杀生活性也得以提高。

戊二醛具有高效广谱的杀菌灭藻作用,对生物粘泥也有一定的剥离作用。

美国联合碳化物公司生产了系列戊二醛水处理杀生剂A515、A525、A530等,试验证明,A515对异养菌等具有明显的杀生作用,且药效持续时间长,72h后杀菌率仍有90%以上;它适用于碱性水处理,与磷系药剂具有良好的配伍性。

武汉某公司近年推出戊二醛系列用于循环冷却水系统,效果明显。

在对冷却水的推荐使用浓度下,戊二醛几乎没有毒性,它的水溶液本身会发生生物降解。

随着社会环保意识的加强,戊二醛类杀生剂将大有发展前途。

开发新型杀生剂,要考虑价格、毒性,使用安全性,贮存稳定性、微生物耐药性等因素外,还应考虑杀生剂的复配间的协同效应,复配在一起,既能增强杀生能力,又能降低加药量。

4、水处理药剂的发展方向

4.1专用水处理药剂的开发

为了满足不同废水系统(如造纸废水、印染废水、食品加工废水等)的需要,专用性强,针对某一类化学物质的品种的研制与开发势在必行。

4.2多功能水处理药剂的开发

多功能水处理剂是水处理药剂研究的一个重要方面,这类新型水处理技术的出现,将开拓水处理剂的生产和应用范围,对化学法处理工业水的发展有重大的促进作用。

这方面的研究主要有:

缓蚀-阻垢剂、絮凝-缓蚀剂、絮凝-杀菌剂、絮凝-杀菌-缓蚀剂、絮凝-缓蚀-阻垢剂等。

4.3绿色水处理药剂的发展

水处理药剂绿色化发展中,无毒、无害、易生物降解都是方向。

最典型的绿色水处理药剂是近年来国内外开发的分散阻垢剂聚天冬氨酸(PASP)。

PASP是合成的一种生物高分子。

有良好的生物相溶性和可生物降解性。

毒理学的研究揭示出聚天冬氨酸(PASP)无毒、无敏感或无突变的效果。

4.4高性价比的水处理药剂的开发

目前高性能的药剂价格普遍偏高,可通过寻找价廉易得的原料研制出高性能产品,也可通过加强对复配技术的研究,即添加廉价辅助剂,减少药剂的实际用量,同时保持净水效能而达降低成本的目的。

有污水处理需求的单位,如需了解更完善的技术方案,可通过污水宝服务平台提交水质数据,发布技术方案海选公告(不收费);全国有意向参与海选的环保单位将主动报名,污水宝依据报名单位的成功案例、技术专利、信誉记录、企业综合实力等评选出前三名,胜出的三家环保单位与排污单位接洽并提供详细的技术方案供排污单位参考。

水资源贫乏一直是我国面临的一大难题,尤其是近年来随着国内经济的迅速发展,用水量急剧上升,水资源的污染也日趋严重。

工业水处理技术对于节约水资源、减少水污染、延长设备使用寿命等具有重要意义。

因此,随着工业水处理及环境保护要求地不断提高,我国的水处理剂的品种不断丰富,性能不断提高。

水处理剂品种多样,本文叙述了水处理阻垢剂和缓蚀剂的研究进展及现状,并对絮凝剂作了简要介绍。

 

新型水处理药剂的开发状况,以合成的产品代替天然产物,或以化合物代替混合物,或是对产品规格提出更高、更严格的要求。

应用于水处理中的化学药剂,现在有一些仍然是天然产物,有些水处理药剂的组成并不十分严格,因而它们的性能和效果也就不十分稳定。

    新型水处理药剂是水处理药剂中的一个重要研究方向。

如果这类新型药剂出现,将会开拓和解决目前棘手的水处理药剂的生产和应用问题,对于水处理化学处理法在工业水中有很大的发展及促进作用。

为了满足这一项需要,我国正在针对这一类化学品种研究。

  专用水处理药剂的开发

  为了满足不同废水系统(如造纸废水、印染废水、食品加工废水等)的需要,专用性强,针对某一类化学物质的品种的研制与开发势在必行。

  高性价比的水处理药剂的开发

  就现在市场行情来看,新型水处理药剂价格还是普遍较高,但随着技术的发展,要想研制出借个合理,技术过关的新型水处理药剂想必也不是难事。

  多功能水处理剂的开发

  多功能水处理剂是水处理药剂研究的一个重要方面,这类新型水处理技术的出现,将开拓水处理剂的生产和应用范围,对化学法处理产业水的发展也会有重大的促进作用。

  这方面的研究主要有:

缓蚀-阻垢剂、絮凝-缓蚀剂、絮凝-杀菌剂、絮凝-杀菌-缓蚀剂、絮凝-缓蚀-阻垢剂等。

  绿色水处理药剂的发展

  水处理药剂绿色化发展中,无毒、无害、易生物降解都是方向。

最典型的绿色水处理药剂是近年来国内外开发的分散阻垢剂聚天冬氨酸(PASP)。

PASP是合成的一种生物高分子。

有良好的生物相溶性和可生物降解性。

毒理学的研究揭示出聚天冬氨酸(PASP)无毒、无敏感或无突变的效果。

  高性价比的水处理药剂的开发

  目

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