Способ получения водного раствора полимерного катионного флокулянта

 

Использование: получение растворов катионных флокулянтов для очистки сточных вод различного происхождения. Сущность изобретения: водный гель поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата растворяют в ацетатном буферном растворе с pH 4,5 - 6,0. 1 табл.

Изобретение относится к физической химии полимеров, точнее к способу растворения геля высокомолекулярного флокулянта такого, как поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфат.

Предложение может найти широкое использование при получении водных растворов полимерных флокулянтов, эффективных при очистке сточных вод различного происхождения.

Водорастворимый поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилокоиэтиламмоний метилсульфата /1/ общей формулы мономерного звена , где n=(5,1 10,3)104 c MM (14,5 29,2)106.

Водорастворимый поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфат получают радикальной полимеризацией кристаллического метакрилоилоксиэтилтриметиламмоний метилсульфата в водном растворе при концентрации мономера 20-67 мас. в атмосфере инертного газа при 10-50oС в присутствии редокси-инициирующей системы, содержащей ион Co(III)-аминокислоту. Концентрация ионов Co(III) 0,0003-0,00136 моль/л. Концентрация аминокислоты 0,0015-0,15 моль/л. Аминокислоту выбирают из ряда, включающего глицин, альфа- и бета-аланин, гистидин, диаминоуксусную кислоту. Получаемый целевой полимер имеет молекулярную массу не менее 13 млн Д.

Конечным продуктом синтеза является полимерный водный гель с концентрацией основного полимерного вещества от 40 до 75,6 мас.

Для практического использования известного полимера в качестве флокулянта концентрированный гель растворяют в воде и получают растворы с концентрацией полимера 0,1 10,0 мас.

Растворение геля с сохранением характеристической вязкости полимера - процесс длительный. Сначала гель набухает в течение 1-3 суток, а затем набухший гель медленно перемешивают (8-10 об/мин) еще в течение 8 10 суток при 20-25oC. Увеличение интенсивности перемешивания или повышение температуры с целью ускорения растворения приводят к резкому снижению характеристической вязкости и флокулирующей способности полимера. Кроме того, разбавленные водные растворы полимерного флокулянта, получаемые даже в мягких условиях, термически и механически нестабильны, что ограничивает области и условия их практического использования.

Задачей изобретения является получение водных растворов полимерного флокулянта с повышенной термомеханической устойчивостью.

Эта задача решается способом получения водного раствора полимерного флокулянта, в соответствии с которым полимерный гель растворяют при 20 - 25oC в одном ацетатном буферном растворе при pH 4,5 6,0 и при следующих соотношения компонентов, мас. ч.

Полимерный гель (в расчете на сухое вещество) 1,0 Ацетат натрия 0,01 0,06 Уксусная кислота 0,016 0,10 Вода 8,84 999,0 Заявленным решением удовлетворена давно существующая потребность стабилизации водных растворов высокомолекулярных флокулянтов, которые чрезвычайно легко подвергаются деструкции в водных растворах, что сопровождается снижением молекулярной массы (MM) и ухудшением флокулирующей способности.

Пример 1 (контрольный). 2 г 50%-ного водного геля поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата добавляют в такое количество воды, чтобы общий объем составил 500 мл, и выдерживают 24 ч для набухания. Затем в течение 11 суток при комнатной температуре ведут перемешивание со скоростью 8-10 об/мин при комнатной температуре до получения истинного раствора (по визуальной оценке отсутствия неоднородности).

Характеристическая вязкость полимера в полученном растворе []=6,1 дл/г (ММ 14,3106) в 1 н. водном растворе ПаПО3.

Пример 2. К 2 г 50%-ного водного геля поли-N, N, N, N- триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата добавляют 498 мл ацетатного буферного раствора, содержащего 60 мг уксуснокислого натрия и 100 мг уксусной кислоты, с pH 5,5. Растворение геля проводят в условиях примера 1.

Примеры 3-11 проведены в условиях примера 2, но с вариацией концентраций геля и ингредиентов буферного раствора все данные представлены в таблице.

Стабильность полученных полимерных растворов проверяют при различных температурах и скоростях перемешивания. Перемешивание осуществляют циркуляцией раствора полимера через центробежный насос ультратермостата типа ПВЕ со скоростью 8 л/мин при 20oC (800 об/мин, диаметр пропеллерной мешалки 2,5 см).

Формула изобретения

Способ получения водного раствора полимерного катионного флокулянта растворением его концентрированного водного геля, отличающийся тем, что водный гель поли-N,N,N,N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата растворяют в ацетатном буферном растворе с рН 4,5 6,0.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для электрической обработки жидкостей, используемых для бактери- и спорецидной среды, в качестве катализатора, технологической жидкости и др

Изобретение относится к электрохимической очистке воды от солей жесткости и других вредных примесей, в частности к устройствам для изменения в нужном направлении ее величины активной реакции (pH)

Изобретение относится к устройствам очистки нефтесодержащих вод и может быть использовано при очистке судовых нефтесодержащих вод, а также при очистке сточных вод на буровых платформах, предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, автопредприятиях и прочих промышленных объектах, где образуются сточные воды, содержащие нефтепродукты

Изобретение относится к очистке промышленно-дождевых сточных вод осветлением, фильтрацией и сорбцией и может быть использовано на очистных сооружениях промышленных предприятий для обработки снежной массы и талых вод

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к очистке бытовых и промышленных сточных вод, а именно к отстойным резервуарам

Изобретение относится к области средств подготовки питьевой воды, в частности к способу и устройству для обработки воды

Изобретение относится к области очистки воды и сточных вод и может быть использовано для очистки воды от гидроокислов элементов

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх