和 丞,余 陽,方智煌
(東華大學環境科學與工程學院,上海201620)
隨著印染行業的發展,產生了大量印染廢水〔1〕。該廢水具有色度高、 化學需氧量高及可生化性差等特點, 若不經處理直接排放, 會造成嚴重的環境污染。混凝是印染廢水處理中優先考慮的技術之一,其中的混凝劑在混凝過程中發揮了關鍵作用。目前,工業上應用較多的混凝劑主要是聚丙烯酰胺類〔2-3〕。 但此類混凝劑存在單體有毒、難降解等問題,對環境會造成二次污染〔4〕。 而改性陽離子淀粉混凝劑具有無毒、廉價、適用范圍廣及易于生物降解的特性〔5〕,受到廣泛關注。
淀粉(CS)為天然有機高分子,其結構多樣,分子鏈段上帶有大量羥基,具有較強的反應活性,可通過醚化、氧化、酯化以及接枝共聚等方法進行化學改性,多用于制備非離子型、陽離子型、陰離子型和兩性淀粉混凝劑〔6-8〕。周亞等〔9〕以硝酸鈰銨為引發劑,使玉米淀粉與丙烯酰胺接枝共聚, 再加入甲醛和二甲胺進行陽離子化,制得陽離子改性淀粉混凝劑。黃雨洋等〔10〕以馬鈴薯淀粉為原料,以2,3-環氧丙基三甲基氯化銨(GTA)作為醚化劑,KOH 作為催化劑,在最優的工藝條件下制備了馬鈴薯陽離子淀粉, 其取代度為0.274,反應效率高達96.24%。
本研究采用醚化法〔11〕,在堿性催化條件下,以水-乙醇為分散劑,GTA 為醚化劑,對可溶性淀粉進行改性, 并將改性后的淀粉與自制的聚合硫酸鐵(PFS)混凝劑復合,制備出PFS-CS 復合混凝劑。 以酸性染色普拉紅B 模擬染色廢水為實驗對象,以色度和COD 去除率為評價指標,研究了制備的復合混凝劑的混凝性能,并與PFS、PFS-PAM 混凝劑進行了比較,以期為PFS-CS 的工業應用提供數據支持和參考。……