[发明专利]一种用甲胺废水制备水煤浆的方法有效
申请号: | 201410751005.8 | 申请日: | 2014-12-08 |
公开(公告)号: | CN104531242A | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
发明(设计)人: | 张洪伟;曹武轩;李卫锦;张娟莉 | 申请(专利权)人: | 西北化工研究院 |
主分类号: | C10L1/32 | 分类号: | C10L1/32;C10L1/24;C10L1/26;C10L1/192;C10L1/188 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 罗笛 |
地址: | 710699 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用甲胺 废水 制备 水煤浆 方法 | ||
技术领域
本发明属于水煤浆制备技术领域,具体涉及一种用甲胺废水制备水煤浆的方法。
背景技术
我国拥有众多的化工企业,而化工企业每天都要排放大量工业废水,但在排放前需要经过严格的净化过滤工序,水质达到国家标准后才能排放。但净化过滤需要复杂的设备及高昂的药剂,往往使企业承受较高的经济负担。随着我国工业化不断发展,工业废水的排放量越来越大,尤其是化工合成过程中产生的甲胺废水,处理成本很高,而且往往难以用生物降解、物理沉淀等传统方法处理。同时随着我国环保要求的不断提高,这类甲胺废水的处理也成为制约化工企业稳定发展的重要因素。因此,处理这类甲胺废水成为当前严峻的挑战。
水煤浆是一种低污染、高热值、可通过管道输送的带油煤基流体燃料,主要由煤粉、水和少量分散剂组成。它改变了煤的传统燃烧方式,燃烧后不易产生烟尘,显示出巨大的环保节能优势。但目前水煤浆用水一般使用纯水,而水在水煤浆中占比高达30%-40%,造成现有水资源的巨大流失。
发明内容
本发明的目的是提供一种用甲胺废水制备水煤浆的方法,解决了现有化工企业产生的甲胺废水不易处理及现有水煤浆制备技术需消耗大量纯水的问题。
本发明所采用的技术方案是,一种用甲胺废水制备水煤浆的方法,具体按照以下步骤实施:
步骤1、将酸度调节剂缓慢加入甲胺废水中,使甲胺废水pH值降至9.0~10.0,对甲胺废水进行除臭处理;
步骤2、
将水煤浆添加剂进行活化处理,将经活化的添加剂与经步骤1处理的甲胺废水按质量比为3~5:1000混合,搅拌均匀;
步骤3、
将煤粉与经步骤2处理的甲胺废水按质量比1~2:1混合,并不断搅拌10~20min,使煤粉充分悬浮于甲胺废水中,制得水煤浆。
本发明的特点还在于,
步骤1中,酸度调节剂为质量浓度10%~20%的盐酸或质量浓度10%~20%的硫酸。
步骤2中活化处理的具体方法为:将水煤浆添加剂溶解在蒸馏水中,并于35~50℃条件下搅拌20~30min,搅拌速度为300~500r/min,制得浓度为25%~35%的活化添加剂;
水煤浆添加剂为聚萘甲醛磺酸钠,木质素磺酸钠,腐植酸钠,聚丙烯酸钠,三聚氢甲胺磺酸钠,焦磷酸钠的其中一种或几种的混合。
制得的水煤浆的粘度为500m Pa·s~1200m Pa·s。
本发明的有益效果是,
一种用甲胺废水制备水煤浆的方法,通过利用甲胺废水代替水煤浆中的纯水,有效处理并利用了化工生产过程中产生的废水,相比于传统甲胺废水处理方法,不需高昂设备及药剂,处理方法简单高效;相比于传统水煤浆制备技术,节约了大量水资源,并且生产出的水煤浆能进一步提高热值。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进行详细说明。
本发明一种用甲胺废水制备水煤浆的方法,具体按照以下步骤实施:
步骤1、
将酸度调节剂缓慢加入甲胺废水中,使甲胺废水pH值降至9.0~10.0,对甲胺废水进行除臭处理,其中,酸度调节剂为质量浓度10%~20%的盐酸或质量浓度10%~20%的硫酸;
步骤2、
将聚萘甲醛磺酸钠,木质素磺酸钠,腐植酸钠,聚丙烯酸钠,三聚氢甲胺磺酸钠,焦磷酸钠的其中一种或几种的混合溶解在蒸馏水中,并于35~50℃条件下搅拌20~30min,搅拌速度为300~500r/min,进行活还处理,制得浓度为25%~35%的活化添加剂,然后将经活化的添加剂与经步骤1处理的甲胺废水按质量比为3~5:1000混合,搅拌均匀。
步骤3、
将煤粉与经步骤2处理的甲胺废水按质量比1~2:1混合,并不断搅拌10~20min,使煤粉充分悬浮于甲胺废水中,制得粘度为500m Pa·s~1200mPa·s的水煤浆。
本发明步骤1中,对甲胺废水进行除臭处理,是因为甲胺溶解在水中后会水解出氨气等气体,释放刺鼻的腥臭味气体,对现场工作人员的健康造成不利影响,且甲胺水溶液呈较强碱性,易腐蚀管道设施。而将甲胺废水的pH值降至9.0~10.0,是经过多次实验验证后,当pH值低于9.0时,需消耗大量酸度调节剂,增加生产成本,当pH高于10.0时,酸度调节剂无法有效抑制甲胺水解,因而无法除臭。而选择盐酸或硫酸作为酸度调节剂,是因为盐酸和硫酸来源广泛,成本低廉,且具有优异的抑制甲胺水解的能力。
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