复合生物絮凝剂CBF-1的制备及絮凝特性研究

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近年来,针对微生物絮凝剂的成本及絮凝效果的局限性,各国研究者提出了多种解决思路,其中,通过研制成分多样、廉价高效的复合型生物絮凝剂以优化生物絮凝剂组分构成是一个行之有效的途径。本论文在课题组开发的阴离子型羧甲基改植物胶性絮凝剂CG-A及微生物絮凝剂MBF8基础上。根据两者具有良好的互溶及化学、电性相容性,以及分子量、化学基团的互补性,使用机械混合方法把CG-A与MBF8按一定复合比复合制备出新型廉价高效的复合生物絮凝剂CBF-1并对其絮凝特性进行研究。得到以下主要结果与结论:确立了最佳CG-A:MBF8复合比为4:6,把MBF8与CG-A在常温下的机械混合制备出高效廉价的复合生物絮凝剂CBF-1。CBF-1以阴离子酮糖、羧甲基纤维素、羧甲基多聚糖以及不溶物木质素为主要成分,含有羟基、羧基、氨基、酰胺基及磷酸基。有效成分为0.5%,不溶物含量为0.013%,pH为6.1,相对粘度(30℃)为1.72,等电点(0.1%溶液)约为pH1.5,具有强电负性。CBF-1聚合物具有更大的枝化度及聚合度。采用烧杯混凝实验,确定了CBF-1复配PAC絮凝高岭土悬浊液的最佳条件。结果表明,其对100NTU的水,最佳条件为:PAC(3.0mg/L)+CBF-1(1.0mg/L2.0mg/L),pH8.0,离子强度3.0mM,浊度去除率>92%,残余铝<75μg/L。对于浊度6NTU300NTU的水,PAC+CBF-1的浊度去除率都能达到61%98%。CBF-1复配PAC絮凝钼矿洗矿废水,在pH为7.75,PAC投加量为2.0mg/L,CBF-1投加量为1.5mg/L时,实现絮凝出水剩余浊度为5.12NTU。CBF-1复配PAC絮凝淀粉废水,在pH9.0,PAC投加量为10.0mg/L,CBF-1投加量为1.0mg/L,能实现絮凝出水剩余浊度为3.02NTU。显示了复合生物絮凝剂CBF-1具广阔的生产应用前景。通过成分敲除的方法,采用烧杯混凝实验与显微镜观察、光学散射絮凝度测定,分别研究了CBF-1、CBF-1(solube)及MBF8与PAC复配絮凝的性能及絮凝曲线。结果表明, PAC+CBF-1复配絮凝得到的絮体更大、更粗糙疏松,且絮体强度最大,但絮体恢复能力最弱。PAC+CBF-1复配絮凝处理高岭土悬浊液包括三个过程:通过PAC的多核羟基聚合物的电荷中和等作用使高岭土胶体颗粒脱稳凝聚;CBF-1的溶解组分上的-OH、-CONH2、-NH2能通过氢键与脱稳的高岭土胶体颗粒吸附结合,-PO43-及-COO–能通过范德华力与PAC结合,形成絮体;CBF-1中的不溶解物通过其巨大的比表面积进一步絮体吸附桥联,最终形成粒径较大、沉降性能良好的大絮体。
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