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一种固定河湖底泥氮磷的复合药剂及其制备与使用方法.pdf

  • 上传人:111****112
  • 文档编号:4235429
  • 上传时间:2018-09-09
  • 格式:PDF
  • 页数:5
  • 大小:323.98KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201010281543.7

    申请日:

    2010.09.13

    公开号:

    CN102399045A

    公开日:

    2012.04.04

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):C02F 11/00申请公布日:20120404|||实质审查的生效IPC(主分类):C02F 11/00申请日:20100913|||公开

    IPC分类号:

    C02F11/00

    主分类号:

    C02F11/00

    申请人:

    清华大学

    发明人:

    王慧; 柏学凯; 宁大亮

    地址:

    100084 北京市海淀区清华园1号清华大学

    优先权:

    专利代理机构:

    北京纪凯知识产权代理有限公司 11245

    代理人:

    关畅

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    内容摘要

    本发明公开了一种固定河湖底泥氮磷的复合药剂及其制备方法与使用方法。本发明所提供的复合药剂由下述质量百分含量的物质组成:沸石粉90%-99%和聚合硫酸铁1%-10%。其制备方法如下:将沸石粉和聚合硫酸铁按照上述比例混匀,通过机械成型制成颗粒,即得。使用时,将所述复合药剂均匀投至河湖水环境中,投加量为0.5-2kg/m2。本发明的复合药剂制备成本低,使用效果好,投至水体中能快速沉到底部,分散均匀,通过吸附絮凝等作用有效抑制内源氮、磷、重金属、有机物等的释放,降低上覆水污染物浓度,改善水底生态环境,降低水体富营养化程度和发生风险。

    权利要求书

    1: 一种固定河湖底泥氮磷的复合药剂, 由下述质量百分含量的物质组成 : 沸石粉 90% -99%和聚合硫酸铁 1% -10%。
    2: 根据权利要求 1 所述的复合药剂, 其特征在于 : 所述复合药剂由下述质量百分含量 的物质组成 : 沸石粉 93% -97%和聚合硫酸铁 3% -7%。
    3: 根据权利要求 1-2 中任一项所述的复合药剂, 其特征在于 : 所述复合药剂以颗粒形 式存在。
    4: 根据权利要求 3 所述的复合药剂, 其特征在于 : 所述颗粒的粒径为 3-10mm。
    5: 制备权利要求 1-4 中任一项所述复合药剂的方法, 包括下述步骤 : 将沸石粉和聚合 硫酸铁按照权利要求 1-4 中任一项所述的比例混合均匀, 机械成型制成颗粒, 即得到所述 复合药剂。
    6: 根据权利要求 5 所述的方法, 其特征在于 : 所述颗粒的粒径为 3-10mm。
    7: 权利要求 1-4 中任一项所述复合药剂的使用方法, 其特征在于 : 将所述复合药剂均 2 匀投至河湖水环境中, 投加量为 0.5-2kg/m 。

    说明书


    一种固定河湖底泥氮磷的复合药剂及其制备与使用方法

        【技术领域】
         本发明属于水环境污染控制技术领域, 具体涉及一种固定河湖底泥氮磷等污染 物、 抑制水体内源污染物释放、 净化水质的复合药剂及其制备与使用方法。背景技术
         底泥是水体生态系统的重要组成部分, 水体的自净作用包括稀释、 沉淀、 吸附、 生 物分解等, 其中底泥吸附和生物分解是水体污染物迁移和转化的主要形式, 底泥对水体自 净具有重要作用。 由于工业废水、 生活污水等大量排入水体, 水质恶化的同时也会对底泥造 成污染。 底泥和水体之间存在着一种吸收和释放的动态平衡, 当水体污染较严重时, 部分污 染物通过沉淀、 吸附等作用迁移到底泥中 ; 当外源污染得到一定控制后, 内源污染, 即底泥 中污染物的释放会成为水体污染的重要来源。底泥中的污染物包括营养元素 ( 氮、 磷 )、 有 机物、 重金属等。底泥污染目前已经成为世界范围内的环境问题, 美国的大湖地区、 荷兰的 阿姆斯特丹港口、 德国的汉堡港, 底泥污染均十分严重。在中国, 多数河湖的底泥也受到了 不同程度的污染。
         常用的底泥污染控制技术分为异位控制技术和原位控制技术两类。 异位控制技术 主要是底泥疏浚。 即通过挖除表层的污染底泥, 控制和减少底泥污染物释放, 从而起到改善 水环境质量的作用。但是该技术工程量大, 成本高, 对河湖的生态系统会造成一定的破坏, 工程失败的案例也有见报道。而原位控制技术主要有原位覆盖、 微生物制剂等技术。原位 覆盖需要大量覆盖物 ( 如清洁底泥、 沙子或砾石等 ), 减少水体容积, 影响水生生态, 不适合 河流、 湖泊和景观水体, 比较适用于深海底泥污染控制 ; 微生物制剂成本高, 保质期短, 作用 缓慢, 还受水环境条件限制, 难以大范围使用。因此, 开发操作方便、 成本低廉、 使用广泛的 底泥污染控制技术具有重要的工程意义。 发明内容 本发明目的在于克服现有技术不足, 提供一种固定河湖底泥氮磷的复合药剂及其 制备方法与使用方法。
         本发明所提供的固定河湖底泥氮磷的复合药剂, 由下述质量百分含量的物质组 成: 沸石粉 90% -99%和聚合硫酸铁 1% -10%。
         所述复合药剂可进一步由质量百分含量为 93% -97%的沸石粉和 3% -7%的聚合 硫酸铁组成。
         所述复合药剂以颗粒的形式存在, 所述颗粒的粒径优选为 3-10mm。
         本发明所提供复合药剂的制备方法, 包括下述步骤 : 将沸石粉和聚合硫酸铁按照 质量比 90-99 ∶ 1-10 的比例混匀, 通过机械成型制成粒径为 3-10mm 的颗粒, 即得到所 述 复合药剂。
         本发明所提供的复合药剂的使用方法, 是将所述复合药剂均匀投至河湖水环境 2 中, 投加量为 0.5-2kg/m 。
         本发明中有效组分的特性 :
         沸石粉 : 沸石粉是由天然沸石磨细而成。沸石是火山熔岩形成的一种架状结构的 铝硅酸盐矿物, 多为灰白色, 目前已知的沸石有四十多种, 用于水环境处理的天然沸石主要 的是斜发沸石。沸石构架中有发达的孔穴、 孔道, 孔穴之间通过开口的通道彼此相连, 并与 外界沟通。沸石中孔穴和通道的体积一般占其晶体体积的 50%以上, 因此沸石有较大的比 表面积, 具有较好的吸附性能, 而且是一种分子筛的选择吸附, 对极性强且分子直径小于沸 石空穴通道直径的氨氮具有很强的吸附性。另外, 沸石的分子结构基础是硅 ( 铝 ) 氧四面 体, 硅氧四面体中的硅, 可以被铝原子置换而构成铝氧四面体, 由于铝原子是三价的, 所以 铝氧四面体中有一个氧原子的电价没有得到中和, 使整个铝氧四面体带负电, 由钾离子、 钠 离子、 钙离子、 镁离子等正电荷来抵消, 而这些阳离子与四面体结合的比较弱, 可以进行阳 离子交换, 但并不破坏沸石晶体结构, 因此, 沸石具有离子交换性能。 此外, 沸石对有机物和 重金属也有一定的吸附效果。 沸石还含有水生动物生长发育所需的全部常量元素和大部分 微量元素, 这些元素都以离子状态存在, 能被水生动物所利用。 合格的沸石粉吸氨值一般大 于 100mg/100g, 本发明所使用的沸石粉是通过对多种沸石粉进行性能比选后确定的, 比表 面积大, 硅铝比低, 吸氨值高达 700mg/100g。 聚合硫酸铁 : 聚合硫酸铁是一种新型、 优质、 高效铁盐类无机高分子絮凝剂, 为淡 黄色无定型粉状固体, 易溶于水。 其净水效果优良, 不含铝、 氯及重金属离子等有害物质, 也 无铁离子的水相转移, 广泛应用于饮用水、 工业用水、 景观水、 各种工业废水、 城市污水、 污 泥脱水等的净化处理。 聚合硫酸铁对磷有很好的去除效果, 另外还能降低浊度、 去除部分有 机物、 重金属。 本发明所用的聚合硫酸铁性能指标符合中华人民共和国国家标准 《水处理剂 聚合硫酸铁》 (GB14591-2006)。
         本发明所提供的复合药剂产品为细小颗粒状, 使用方便, 均匀投至水环境中后能 快速沉到底部, 分散均匀 ; 成本低, 效果好, 通过吸附絮凝等作用有效固定水体及底泥中的 氮、 磷、 有机物、 重金属等污染物, 减少底泥污染物释放, 降低上覆水污染物浓度, 改善水底 生态环境, 降低水体富营养化程度和发生风险。
         具体实施方式
         下面通过具体实施例对本发明进行说明, 但本发明并不局限于此。
         下述实施例中所述实验方法, 如无特殊说明, 均为常规方法 ; 所述试剂和材料, 如 无特殊说明, 均可从商业途径获得。
         实施例 1、 制备固定河湖底泥氮磷的复合药剂及其处理水体的效果
         制备固定河湖底泥氮磷的复合药剂 :
         将沸石粉和聚合硫酸铁按照质量比 95 ∶ 5 混合均匀, 通过机械成型制成粒径为 3-10mm 的颗粒, 即得所述复合药剂。
         利用上述复合药剂处理水体 :
         某城市河道, 由于工业废水、 生活污水等长期大量排入, 水质较差, 常年处于劣 V 类 ( 氮、 磷尤其超标 ), 水体水华现象不时发生。表层底泥污染十分严重, 呈黑色, 有臭味。 选择河道中相邻的面积相等的两个区域, 用铁皮围住, 编号为 1、 2, 其中 1 号为对照区域, 2 2 号为试验区域。在 2 号区域投加复合药剂的用量为 1kg/m 。进行两周连续取样监测, 监测结果表明, 2 号区域的氨氮、 总氮、 总磷、 CODCr 的最终浓度分别比 1 号区域的降低了 45%、 41%、 69%、 27%, 监测期间, 1 号区域有水华现象发生, 而 2 号区域不明显。
         表 1 对照区域与投加区域监测指标比较
         ( 表 1 中各指标的测定方法参照下述文献中的方法进行 : 水和废水监测分析方法 [M]. 北京 : 中国环境科学出版社, 2002.)。5

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    一种 固定 湖底 泥氮磷 复合 药剂 及其 制备 使用方法
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