有哪些有关水处理剂和絮凝剂配方的有效成分的网站

关于水处理药剂,你想知道的全在这里了阅读在环保水处理领域的人都知道,水处理剂究竟有多重要,生物处理环节达不到的指标,我们都可以用它来办到。 水处理剂简直可以称作是我们污水处理工程师的“命根子”。 一、水处理剂的应用领域 它的应用领域涉及工业用水、市政/饮用水处理、污水废水处理以及海水淡化。 在工业用水领域中,主要是应用于工业循环水处理和工业锅炉水处理。工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处理和锅内水处理,使用的药剂主要有:缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、软化剂、碱度调节剂、清垢剂等。 市政/饮用水处理涉及到的水处理药剂一般有:杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂等。 污水处理涉及到的水处理药剂一般有絮凝剂、污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等。 海水淡化的主流技术包括蒸馏法和膜法。膜在运用中很容易被堵塞,所以需要在水中添加阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂。而蒸馏法容易产生锅垢从而降低蒸发效率,可以向原水中加入聚磷酸盐、有机磷酸,膦基聚羧酸等进行水质软化,对钙,镁离子以及其他金属离子螯合作用使其不易沉淀,阻止水垢的形成。 二、水处理药剂的种类 水处理剂包括絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交流树脂等。 1、关于絮凝剂 大家只要记住3点,第一点是絮凝剂在污水处理领域中主要是用来强化固液分离的。第二点是可以使用投加助凝剂的方法来加强絮凝效果。第三点就是絮凝剂是最便宜而又高效的除磷方法。 2、关于助凝剂 只要记住2点,第一点是助凝剂的作用是调节或改善混凝条件;第二点是它可以加大矾花粒度、密度和结实性。 3、缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂顾名思义就是缓解锅炉等循环用水设备结垢、腐蚀的一种水处理药剂。该药剂由碱性物质和有机复配而成,加入了缓蚀剂,防止受热面被腐蚀。药剂中的碱性物质,在锅炉内通过化学反应,与水中的钙、镁盐类物质发生反应生成水渣,沉淀后通过排污功能排出锅炉外,降低水中钙、镁离子浓度,使锅炉内不生成水垢。 4、清洗剂 清洗剂是一种能溶解渗透液的挥发性溶剂,用于去除被检工件表面上多余的渗透液。有些清洗剂特别设计专用于清除金属氢氧化物、碳酸钙和其他类似的附着在聚酰胺、聚砜和薄膜组分膜表面的垢。在清洗剂使用前要检查清洗罐,管路和保安过滤器以及安装新的滤芯。 5、杀菌剂 杀菌剂主要是消灭细菌、微生物等有害细菌的一种药剂。在国际上,通常是作为防治各类病原微生物的药剂总称。 常见技术: 1)杀菌、消毒:水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。 2)磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。 3)精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。 4)超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微小的颗粒,能够渗透超滤膜,而分子量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜所阻挡,从而使水中的部分微粒得到分离的技术。超滤膜的孔径是由一定分子量的物质进行截留试验测定的,并以分子量的数值来表示的。 5)臭氧:是一种在常温下呈蓝色、有特殊的鱼腥味的气体,分子式为O3。臭氧具有极强的氧化性。臭氧可是细菌、真菌等菌体的蛋白质氧化、变性,使电解质失去作用,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌菌毒素,可以清除和杀灭空气中、水中、食物中的有毒物质和细菌,可除异味,广泛应用于食品生产的消毒、灭菌等工序中。 臭氧在消毒、灭菌过程中仅产生无毒的氧化物,多余的臭氧最终还原为氧,在被消毒物品上不存在残留物,可直接用于食品的消毒灭菌。 6)离子交换: 所谓离子交换,就是水中的离子和离子交换树脂上的离子,所进行的等电荷反应。用H+型阳离子交换树脂HR和水中Na+交换反应过程为例:HR+Na+=Na++H+。从上式可知:在离子交换反应中,水中的阳离子(如Na)被转移到树脂上去了,而离子交换树脂上的一个可交换的H转入水中。Na从水中转移到树脂上的过程是离子的置换过程。而树脂上的H交换到水中的过程称游离过程。因此,由于游离和置换过程的结果,使得Na和H互换位置,这一变化,就称为离子交换。 7)紫外线:汞灯在点燃时,能够放射出波长为1400nm-4900nm的紫外线(1nm=10-10m),这种光线能穿透细菌的细胞壁,杀死微生物,达到消毒杀菌目的。紫外线波长在2600nm左右效果最好。 紫外线消毒主要应用于处理量小的饮用水方面。它的特点是:杀生能力强,接触时间短;设备简单,操作管理方便,处理后的水无色、无味、无中毒的危害;不会增加像氯气杀毒时出现的氯离子。 8)吸附净水技术: 主要指活性炭等具有吸附能力的物质吸附技术。这里只就活性炭的一些特点,做简要介绍:活性炭广泛应用于生活饮用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氢、除油和去臭等。通常,能够去除63%-86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%-60%的有机物质。 三、常见水处理药剂 1、聚合氯化铝 聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。 特点: 1)絮凝体成型快,活性好,过滤性好。 2)不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。 3)适应PH值宽,适应性强,用途广泛。 4)处理过的水中盐份少。 5)能除去重金属及放射性物质对水的污染。 6)有效成份高,便于储存,运输。 作用: 1)水中胶体物质的强烈电中和作用。 2)水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。 3)对溶解性物质的选择性吸附作用。 用途: 1)城市给排水净化:河流水、水库水、地下水。 2)工业给水净化。 3)城市污水处理。 4)工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。 5)各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水f、污水处理。 6)造纸施胶 7)糖液精制 8)铸造成型 9)布匹防皱 10)催化剂载体 11)医药精制 12)水泥速凝 13)化妆品原料 2、聚合硫酸铁 聚合硫酸铁形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。 聚合硫酸铁与其他无机絮凝剂相比具有以下特点: 1)新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂; 2)混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快; 3)净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠; 4)除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著; 5)适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小; 6)对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳; 7)投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。 3、聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 阳离子聚丙烯酰胺使用注意事项: 1)絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量能够调整絮团的大小。 2)污泥特性:第一点理解污泥的来源,特性以及成分,所占比重。依据性质的不同,污泥可分为有机和无机污泥两种。阳离子聚丙烯酰胺用于处置有机污泥,相对的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂用于无机污泥,碱性很强时用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大。 3)絮团强度:絮团在剪切作用下应坚持稳定而不破碎。进步聚丙烯酰胺分子量或者选择适宜的分子构造有助于进步絮团稳定性。 4)聚丙烯酰胺的离子度:针对脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂经过先做小试停止挑选,选出最佳适宜的聚丙烯酰胺,这样即能够获得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约本钱。 5)聚丙烯酰胺的溶解:溶解良好才干发充沛发挥絮凝作用。有时需求加快溶解速度,这时可思索进步聚丙烯酰胺溶液的浓度。 应用范围: 1)在造纸过程中作助留剂,补强剂。 2)水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。 3)石油钻采中作降水剂,驱油剂。 4)PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。 4、无机絮凝剂硫酸铝 适用的pH值范围与原水的硬度有关,处理软水时,适宜pH值为5~6.6,处理中硬水时,适宜pH值为6.6~7.2,处理高硬水,适宜pH值为7.2~7.8。硫酸铝适用的水温范围是20oC~40oC,低于10oC时混凝效果很差。硫酸铝的腐蚀性较小、使用方便,但水解反应慢,需要消耗一定的碱量。 5、无机絮凝剂三氯化铁 是另一种常用的无机低分子凝聚剂,产品有固体的黑褐色结晶体,也有较高浓度的液体。其具有易溶于水,矾花大而重,沉淀性能好,对温度、水质及pH的适应范围宽等优点。三氯化铁的适用pH值范围是9~11,形成的絮体密度大,容易沉淀,低温或高浊度时效果仍很好。固体三氯化铁具有强烈的吸水性,腐蚀性较强,易腐蚀设备,对溶解和投加设备的防腐要求较高,具有刺激性气味,操作条件较差。河北省邯郸市武安市武安镇南小河西安街
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水处理药剂网站常用的水处理药剂有哪些
水处理药剂大体可以分为三大类:一、污水处理类药剂二、工业循环水处理药剂三、油水分离剂常用的水处理药剂有:阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂(水处理杀菌剂)、清洗剂、粘泥剥离剂、絮凝剂、混凝剂、分散剂等水处理药剂,六偏磷酸钠也是水处理的一种。绿色水处理药剂 PASP 聚天冬氨酸水处理药剂、水质检测药剂、水质检测仪器
国民生活中包括工业农业城市生活用水的污水处理中*常用的水处理药剂有:六偏磷酸钠、醋酸钠、三聚磷酸钠、焦磷酸钠、聚合氯化铝、磷酸三钠、过硫酸钠、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠、工业白糖、草酸等等以上产品在水处理领域广泛使用,起到净化水质,软化水体;其表现作用为污水阻垢剂、缓凝剂、絮凝剂、沉淀剂,使用效果相当显著,这在全国环保企业中得到充分肯定。
水处理药剂网站常见的水处理药剂有聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铜、硫酸亚铁等。
绿色水处理药剂又称环保水处理剂,是指其生产过程清洁化,使用过程不影响人体健康和环境,并可以生物降解为对环境无害的水处理剂。绿色水处理药剂可表现在阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂。水处理剂是工业用水、生活用水、废水处置进程中必需的化学药剂,经过运用这些化学药剂,可使水到达必然的质量要求。它的首要效果是节制水垢和污泥的构成、削减泡沫、削减与水接触的资料侵蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。当前因为世界列国用水量急剧添加,还各类环保律例(水净化法)接踵颁布,并且要求日益严厉,所以关于各类高效的水处置药剂增进很快。在我国,与日益严肃的水资本危机矛盾的是水处置药剂的出产才能很低,质量也得不到包管,所以加速我国水处理药剂这一环保资料财产的开展火烧眉毛。  摘要 水处理絮凝剂经历了从无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂到复合型絮凝剂的发展,从这3个方面展开,综述了絮凝剂在水处理方面" />
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水处理絮凝剂的种类及发展前景
  摘要 水处理絮凝剂经历了从无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂到复合型絮凝剂的发展,从这3个方面展开,综述了絮凝剂在水处理方面的研究进展以及发展方向。最后认为安全、无毒无害、高效且能够完全生物降解的絮凝剂将是今后絮凝剂发展的主要方向。 中国论文网 /8/view-4868159.htm  关键词 絮凝剂;水处理;应用;发展前景   中图分类号 TQ703.1 文献标识码 A 文章编号 (2-02   Types and Development Prospects of Water Treatment Flocculants   LI Xiao-mei 1 ZENG Shi-dong 2   (1 Qinzhou Products Quality Supervision and Inspection Institute of Guangxi Zhuang Autonomous Region,Qinzhou Guangxi 535000; 2 Environmental Protection Monitoring Station of Qinzhou)   Abstract Water treatment flocculants are being developed from inorganic flocculants, organic polymer flocculants to the composite flocculants. This paper reviewed the research progress and the development direction of flocculants in water treatment. A safe, non-toxic harmless, efficient and able to fully biodegradable flocculants will be the main direction of the future development of flocculants.   Keywords flocculants;water treatment;application;development prospect   随着经济的发展,工业生产和居民生活用水量的增加,工业废水和生活污水量也随之增长。在工业废水和生活污水的处理中,絮凝剂具有很重要的作用。它可以用来降低原水的浊度、色度等感官指标,去除多种高分子有机物、某些重金属和放射性物质。同时,絮凝剂还经常用于污泥脱水前的浓缩过程,以改善污泥的脱水性能。经过絮凝剂无害处理后的水可以回用[1]。   1 絮凝剂的种类   絮凝剂的主要作用机理是通过压缩双电层作用、吸附架桥作用及卷扫作用,使水中的胶体颗粒脱稳,从而聚集、沉降[2],达到絮凝的效果。絮凝剂按化学成分可以分为3类:无机絮凝剂、有机高分子絮凝剂和复合型絮凝剂。   1.1 无机絮凝剂   无机絮凝剂主要经历了简单絮凝剂到无机高分子絮凝剂的发展过程。无机絮凝剂主要有铝盐系和铁盐系两大类,现以铝盐系为例介绍无机絮凝剂的研究进展。   1.1.1 传统铝盐系絮凝剂。简单的铝盐系絮凝剂主要有氯化铝和硫酸铝。19世纪末,美国最先将简单铝盐应用于水处理,之后世界上很多国家都开始研究铝盐系絮凝剂的应用。虽然铝盐应用广泛,但是铝元素对人体具有一定的危害。当铝进入人体后,会在机体中积蓄,并且参加生物化学反应,将人体内必需的营养元素和微量元素置换流失,导致人体出现铝性脑病、铝性贫血等中毒病症[2]。因此,人们开始研究其他的絮凝剂来取代简单铝盐。由此,无机高分子絮凝剂应运而生。   1.1.2 无机高分子絮凝剂。常用铝盐系高分子絮凝剂是聚合氯化铝(PAC),自20世纪60年代日本最先制备和应用聚合氯化铝以来,中国、俄国、西欧等世界各国也纷纷起步开始研制无机高分子絮凝剂[3]。   无机高分子絮凝剂比传统的无机絮凝剂含有一种特殊的物质多羟基络离子,该离子具有吸附胶体微粒的效果,能够起到聚集、沉淀水中胶体的作用。同时还发生物理化学作用,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷,降低了Zeta电位,使胶体粒子由原来的相斥变成相吸,破坏了胶团的稳定性,促使胶体微粒相互碰撞,从而形成絮状沉淀[4]。   无论是传统的无机絮凝剂还是无机高分子絮凝剂,由于研究起步早,价格便宜,应用也比较广泛。但是,在无机絮凝剂中,铝盐系的铝对人体有一定的危害[2]。采用铁盐系絮凝剂,与铝盐相比虽然对人体无害,但它的腐蚀能力强,对设备的要求高。而且,铁盐絮凝剂的Fe3+与水中腐殖质等有机物可以形成水溶性的污染物,使自来水带色[5]。因此,在选择上具有局限性。   1.2 有机高分子絮凝剂   有机高分子絮凝剂主要有三大类,分别为人工合成高分子絮凝剂、天然改性高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。   人工合成高分子絮凝剂主要有四大类,其中具有代表性的一种是聚丙烯酰胺(PAM)。人工合成高分子絮凝剂具有产品性能稳定, 容易根据需要控制合成分子量等特点。而且其分子量大,分子链官能团多,絮凝效果好,在市场上占绝对优势。   天然改性高分子絮凝剂主要包括淀粉类、壳聚糖类、木质素类、植物胶类、蛋白质类和藻类等[6]。淀粉的化学性质活泼,是含有多羟基类的天然高分子化合物。通过对羟基的化学改性,其活性基团大大的增加,有利于絮凝作用。而且自然界中淀粉的资源十分丰富,含量远超过其他的有机物。邱琳[7]以天然木薯为原料,用三乙胺与环氧氯丙烷共聚产物为阳离子单体进行改性,制得一种新型天然有机高分子改性絮凝剂。将制得的絮凝剂应用于生活废水、糖蜜酒精废液等进行处理效果研究。结果表明:该絮凝剂具有pH值适用范围宽、絮凝效果好等特点;对糖蜜酒精废液进行脱色处理,当絮凝剂投加量达600 mg/L时,脱色率达到最大值,为49.1%。罗 根等[8]利用壳聚糖与香草醛之间的希夫碱反应,对壳聚糖的分子进行修饰,增加其支链数目与长度,制备出更为高效的天然高分子絮凝剂,并初步确定了反应条件。比较试验表明:VCG比未改性的壳聚糖的絮凝效果更好,COD去除率更高,且投加量更低。王姣[9]利用仙人掌制备凝胶并设计了一系列絮凝性能试验方案。絮凝试验表明,仙人掌凝胶对高岭土悬浊液体系有很好的絮凝性能,较佳投放量为1~6 mg/L,浊度去除率高达99.3%,与其他絮凝剂相比,用量较少,且其受无机盐、温度、pH值的影响小。综合分析可以发现,天然改性高分子絮凝剂具有絮凝速度快、安全、无毒无害、不造成二次污染的特点。而且由于分子结构多样,分子内的活性基团多,可选择性大,易于根据需要采用不同的制备方法进行改性[7-8]。但是,由于其分子量较低、易生物降解从而失去絮凝活性等缺点,不宜在生产中大面积推广[6]。
  微生物絮凝剂(Microbial Flocculants,简称MBF)是某些种类的微生物在特定培养条件下,其生长代谢至一定阶段产生的具有絮凝活性的代谢产物和菌体。微生物絮凝剂一般由多糖、蛋白质、DNA纤维素、糖蛋白、聚氨基酸等生物高分子物质构成,分子中含有多种官能团,能使水中胶体悬浮物凝聚、沉淀,且其自身具有可生化性,即能够自行降解[10]。微生物絮凝剂具有絮凝效果好且不存在二次污染的特点。因为其无毒无害,因此使用安全、方便、应用条件粗放。同时,微生物絮凝剂的来源广,能产生絮凝剂的微生物种类多,生长快,易于通过生物工程手段实现产业化,价格低廉[11]。但由于我国在微生物絮凝剂的研究方面起步晚,研究水平较低,现阶段国内大多数研究都是对微生物絮凝剂进行筛选,对于絮凝菌基因的研究还比较薄弱[12]。因此离工业化生产和使用还有很大的距离,需要进一步的研究。   1.3 复合型絮凝剂   复合型絮凝剂[2]是指由2种以上成分组成的絮凝剂,通常是由一种无机盐类和另一种成分组成。第2种化学成分可以是无机盐类,也可以是酸和有机聚合物,比例一般在20%以下。根据第2种化学成分的不同,可以将复合型絮凝剂分为无机—无机复合型絮凝剂和无机—有机复合型絮凝剂两大类:①无机—无机复合型絮凝剂主要有金属离子复合型、酸根复合型以及多种离子复合型。金属离子复合型即加入铝离子和铁离子等,其主要产品有聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铝铁(PAFS)、聚合硅酸铝铁(PSAF);酸根复合型的主要产品有聚合硅酸硫酸铝(PASS)、聚硫氯化铝(PACS)、聚磷酸氯化铝(PPAC)、聚硅氯化铝(PASC)等;还有一类多种离子复合型,其主要产品有聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)、聚合硫基硅酸铝铁(PAFSSC)等。②无机—有机复合型絮凝剂的代表产品是在聚合氯化铝(PAC)中加入聚丙烯酰胺(PAM),这类混凝剂既有电荷中和能力,又有吸附架桥性能,因而使得混凝效果大大提高,吸附活性增强。   曾德芳等[13]用聚合氯化铝(PAC)、多糖(PS)和改性淀粉(MS)为主要组分制备出自来水复合絮凝剂,与传统自来水絮凝剂聚合氯化铝铁(PAFC)相比,该复合絮凝剂处理原水后的出水浊度下降3.35%,铝离子含量下降56.17%,药剂成本下降5.42%,性价比优势明显。特别是在降低铝离子浓度方面效果显著。出水铝离子浓度仅为0.071 mg/L,远低于我国自来水铝离子浓度0.2 mg/L的出水标准,使自来水更加安全,在我国自来水处理领域具有重要的推广应用价值。   复合型絮凝剂在传统絮凝剂的基础上做了改进,因而在处理效果上有一定的提高。同时,使用复合型絮凝剂可以减少混凝产生的固体物质,避免二次投加,操作上方便许多。因此,复合型絮凝剂的开发应用也成为今后絮凝剂的研究热点[2]。   2 絮凝剂的发展方向   综合对3类絮凝剂进行比较,可以得出以下结论:无机絮凝剂虽然价格便宜,但是投放量大,效率低,生成污泥量大,而且对生态环境和人类健康产生不好的影响。与无机絮凝剂相比,有机高分子絮凝剂用量少,絮凝速度快,受共存盐类、介质、pH值及环境温度的影响小,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,可具有链状、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[1]。由于有些有机高分子絮凝剂有致癌、致崎、致突变的危害[4],因而在使用范围上受到限制。微生物絮凝剂无毒无害,易生物降解,不存在二次污染,有很广阔的使用前景。但是,我国微生物絮凝剂研究起步较晚,层次比较低,亟待广大环境工作者和生物工作者加大投入力度进行研究,为微生物絮凝剂的发展奠定理论和物质基础[14]。复合型絮凝剂在传统絮凝剂的基础上做了改进,在水处理的处理效果上有所提高,由于使用复合型絮凝剂能够减少絮凝剂产生的固体物质,而且避免了二次投加,方便操作,因此也成为研究的热点[15]。因此,絮凝剂从无机到有机,从低分子到高分子,从单一型到复合型,开发研制出无毒无害、高效、易降解无二次污染的絮凝剂始终是环保工作者努力的方向。   3 参考文献   [1] 倪岩,李玉文.水处理有机絮凝剂中合成有机高分子絮凝剂的研究与发展[J].内蒙古科技与经济,2011(13):94-96.   [2] 张瑛,阮晓红.水处理混凝剂及其发展方向[J].污染防治技术,):45-49   [3] 苏腾,陈中兴,陆柱.混凝剂的研究应用现状与开发动向(一)[J].净化技术,):7-8   [4] 杨丽,黄玉洪,王有华.絮凝剂的应用及发展[J].辽宁化工,):605-608.   [5] 周勤,肖锦.给水原水处理中的混凝技术[J].工业水处理,):3-5.   [6] 林正欢,李绵贵.天然高分子絮凝剂的研究和应用进展[J].水处理技术,):315-317.   [7] 邱琳.天然有机高分子改性絮凝剂的应用研究[J].湖南农业科学,2011(1):101-102,106.   [8] 吴根,罗人明.改性壳聚糖絮凝剂VCG的制备[J].水处理技术,):39-41.   [9] 王姣.仙人掌天然高分子絮凝剂的研究[D].南京:南京理工大学,2008.   [10] 王镇,王孔星,谢裕敏,等.几株絮凝剂产生菌的特性研究[J].微生物学报,):121-127.   [11] 甘亮.微生物絮凝剂的研制、性能、作用机理及其应用研究[D].南京:广西大学,2007.   [12] 任文萍,柴涛.微生物絮凝剂的研究及在废水处理中的应用[J].广州化工,):34-35.   [13] 曾德芳,翟勇,张水生,等.一种新型自来水复合絮凝剂的研制与应用[J].当代化工,):888-892.   [14] 要玲.微生物絮凝剂的研究及其应用[J].河北化工,):11-12.   [15] 白洁,王道涵.水处理中絮凝剂的研究与应用进展[J].环境保护与循环经济,2008,(4):21-22,33.
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