[发明专利]一种矿物水质净化剂的制备方法无效
申请号: | 201210442868.8 | 申请日: | 2012-11-07 |
公开(公告)号: | CN102942229A | 公开(公告)日: | 2013-02-27 |
发明(设计)人: | 古菊云 | 申请(专利权)人: | 古菊云 |
主分类号: | C02F1/00 | 分类号: | C02F1/00;C02F1/28;C02F1/42 |
代理公司: | 云南派特律师事务所 53110 | 代理人: | 张怡 |
地址: | 510110 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 矿物 水质 净化剂 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及水处理技术领域,尤其是涉及一种矿物水质净化剂的制备方法。
背景技术
天然沸石用于水质净化,在美国、日本等发达国家已有近30年的历史。20世纪80年代以来,我国也有一些科学工作者进行了这方面的试验研究,但作为临场实用尚未见到详细报导。沸石矿可作净水材料,许多行内人都早已经知道,而能否真正成为社会实用的产品,其关键在于对沸石的技术加工水平。这种矿物原料具有三性:吸附性、离子交换性和化学转化性,技术加工水平高,沸石能成为价廉质优的水质净化材料,其吸附容量超过活性炭,离子交换容量也不亚于离子交换树脂,而且还具备诸多特异的水净化功能。因此,对沸石的深加工方法就是制造产品的技术关键,也是衡量产品技术含量的最重要因素。国内外的研究者,都从不同的途径探讨加工矿石的“技术工艺方法”,对此是绝对保密的。就目前所知,国内的研究工作至今仍无重大突破。
发明内容
本发明克服现有技术的不足,提出一种矿物水质净化剂,该发明以天然沸石为原料,经过四段处理的工艺流程,制得矿物水质净化剂(NMAWP)。所述每克净化剂对钙的吸附交换容量>200mg/g,综合吸附交换容量达到了>350mg/g;所述矿物水质净化剂还有消毒、除臭、降解有机物等功能。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:
一种矿物水质净化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
A、天然沸石的预处理:把矿山开采的含沸石量70%以上的矿石,经机械加工破碎后,筛分出粒径10~50目的矿砂;
B、高温焙烧处理:将所述步骤A中所得的矿砂进行高温焙烧;
C、铝处理:将所述步骤B中高温处理后的矿砂进行铝处理;
D、酸处理:将所述步骤C中所得的矿砂进行酸处理;
E、疏水处理:将所述步骤D中所得的矿砂进行清洗、烘干和喷洒疏水剂处理,即得矿物水质净化剂。
优选地,所述天然沸石优选丝光沸石和斜发沸石。
优选地,所述高温焙烧总时间为80~100分钟,包括升温段、恒温段和降温段三个时间段;所述恒温段恒温时间30~40分钟,温度为400~550℃;所述降温段矿砂出炉温度为150~250℃。
进一步的,所述高温焙烧使用的高温焙烧炉采用铝质材料。
优选地,所述铝处理包括如下步骤:将所述步骤B中高温处理后的矿砂,放进装有质量浓度4~8%铝盐溶液的容器内,溶液的重量为矿砂重量的1/4,所述矿砂在所述容器中热浸40~60分钟。
进一步的,所述矿砂热浸的容器采用铝制品或不锈钢制品。
优选地,所述酸处理包括如下步骤:
a、将所述铝处理后的湿矿砂放进烘干炉内烘烤,进料到出料的总时间为40~60分钟,恒温段时间20~30分钟,温度200~300℃;
b、将所述步骤a中出炉的热矿砂,投入酸溶液中浸泡;
c、将所述步骤b中浸渍过的矿砂,用清水进行浸洗。
进一步的,所述酸处理中的酸选用质量浓度为8~12%的酸,所述酸处理时间为100~120分钟。
优选地,所述疏水处理包括如下步骤:
a、将所述步骤D中进行酸处理后的湿矿砂,用烘干设备烘干,烘干时间30~50分钟、温度150~200℃;
b、将所述步骤a中烘干后的矿砂转运到疏水剂喷洒装置内,喷洒疏水剂。
进一步的,所述疏水剂为阳离子型羟基硅油乳液和含氢硅油乳液的混合物,羟基和氢基质量比为7:3。
本发明的有益效果是:
1、矿物水质净化剂主要用于给水(供水)净化,包括生活、工业、渔业、畜牧业和农业用水的净化,但重点是制作高纯优质生活饮用水;
2、矿物水质净化剂应用周期较长,再生复用次数为活性炭或离子交换树脂的5倍以上,再生产品的功效仍丝毫不减;
3、矿物水质净化剂对于各个部门之千差万别的水质要求,可以通过特定的处理方法来控制净化程度和需求标准;矿物水质净化剂的价格不高于水处理活性炭的半价和离子交换树脂售价的四分之一。
4、矿物水质净化剂长期再生复用后的遗留矿砂,还可粉磨成污水治理剂的固体原料,不会留下任何污染物。
附图说明
图1为本发明实施例中制备的矿物水质净化剂工艺流程图。
图2为本发明实施例1~6制备的矿物水质净化剂随焙烧温度的变化钙离子吸附交换量变化图。
图3为本发明实施例1、7、8、9和10制备的矿物水质净化剂随硫酸铝盐溶液质量浓度变化钙离子吸附交换量变化图。
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