JP2003175302A - 組成物、両性高分子凝集剤及びその用途 - Google Patents
組成物、両性高分子凝集剤及びその用途Info
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Abstract
余剰比率の大きい汚泥に対しても凝集脱水性能に優れる
組成物、高分子凝集剤及び汚泥の脱水方法、並びに水へ
の溶解性に優れ、歩留向上性能に優れる歩留向上剤の提
供。 【解決手段】カチオン性単量体単位とアニオン性単量体
単位を有し、その0.5%塩粘度が10〜120mPa
・sである高分子であって、前記単量体単位の割合が異
なる2種以上の両性高分子を含む組成物であって、前記
両性高分子として、カチオン性単量体単位のアニオン性
単量体単位に対するモル基準の割合(以下Ca/Anと
いう)がCa/An≧1を満たすものとCa/An<1
を満たすものを併用してなる組成物。
Description
に優れ、濾過速度が速く、優れたフロックを得ることが
できるという各種凝集脱水性能に優れる組成物及び両性
高分子凝集剤並びにこれらの汚泥脱水用途、抄紙用歩留
向上剤用途、及びその他の用途に関するものである。
高分子凝集剤が単独で使用されているが、近年、汚泥発
生量の増加及び汚泥性状の悪化により、従来のカチオン
性高分子凝集剤では、汚泥の処理量に限界があること
や、脱水ケーキ含水率、SS回収率及びケーキのろ布か
らの剥離性等の点で処理状態は必ずしも満足できるもの
ではなく、これらの点を改善することが要求されてい
る。
点を改良するために、種々の両性高分子凝集剤やこれを
を使用した脱水方法が種々提案されている。例えば、
(1)無機汚泥を含まない無機凝集剤を添加したpHが
5〜8の有機質汚泥に、特定イオン当量のカチオンリッ
チ両性高分子凝集剤を添加する汚泥の脱水方法(特許文
献1参照)、(2)pHが5〜8の有機質汚泥に、アク
リレート系カチオン性高分子凝集剤と両性高分子凝集剤
を併用する汚泥の脱水方法(特許文献2参照)、(3)
汚泥に無機凝集剤を添加しpHを5未満に設定し、特定
組成のアニオンリッチ両性高分子凝集剤を添加する脱水
方法(特許文献3)及び(4)排水に無機凝集剤、アニ
オン性高分子凝集剤及びカチオンリッチ両性高分子凝集
剤を順次添加する有機性排水の処理方法(特許文献4参
照)等が知られている。
の範囲)
範囲)
囲)
求の範囲)
(1)〜(4)の脱水方法は、それなりに特長を有する
ものではあるが、最近の廃水の難脱水化傾向に対して、
必ずしも有効的な方法とは言い難いものであった。即
ち、廃水処理後のCOD値をより低いものとする要求が
あるため、廃水に対する活性汚泥処理の比率が従来より
高くなっており、汚泥脱水処理を行なう汚泥は余剰汚泥
を多く含んだものとなり、又製紙廃水においては、廃水
中の繊維分の回収率が上昇しているため、汚泥中の繊維
分含有量が低くなり、従来の高分子凝集剤や汚泥脱水方
法では対応できない場合があった。
を含む紙料を抄紙機に送入する最終濃度に希釈する際、
又は希釈後に、歩留向上剤を添加して、抄紙機からの白
水中への填料流出を抑制し、歩留を向上させている。歩
留向上剤としては、通常、水溶性の高分子量のカチオン
性重合体が使用されている。より具体的には、カチオン
性のアクリルアミド系ポリマー、その部分加水分解物や
マンニッヒ変性物等が挙げられ、最近では、紙料に対し
てカチオン性ポリマーを添加した後、ベントナイトを添
加する歩留り向上方法(特許文献5等参照)や、紙料に
対してアクリルアミド系ポリマーとアニオン性アルミニ
ウム含有シリカゾルを併用添加する方法(特許文献6等
参照)が注目されている。これらに用いられるアクリル
アミド系ポリマーは、単量体固形分を10〜40質量%
として、水溶液重合等で製造され、水溶液重合で得られ
た重合体は、通常高粘稠ペースト状のものである。この
ため、歩留向上剤として使用するに際しては、水により
そのペーストを0.1〜0.5質量%に希釈して、水溶
液で使用される。この様な歩留向上剤は、パルプ繊維間
の結合力を増加させ、最終製品の紙の破裂及び伸び等の
強度を増加させる目的で使用される紙力増強剤とは、抄
紙工程における添加タイミングや、使用される重合体の
分子量が本質的に異なる。即ち、添加タイミングとして
は、紙力増強剤は、紙料に硫酸バンド等の定着剤を添加
した後に添加されるのに対して、歩留向上剤は、抄紙機
に送入する直前で紙料に添加して、できるだけ紙料パル
プ懸濁物フロックの凝集を破壊しない様にする必要があ
る。使用する重合体の分子量に関しては、紙力増強剤が
分子量数十万であるのに対し、歩留向上剤は百万を超え
る高分子量体でないと、十分な歩留性が実現できない。
又その様な高分子量体であるからこそ、紙力増強剤の添
加量がパルプに対して0.1〜0.5質量%であるのに
対して、歩留向上剤では0.01〜0.05質量%であ
り、極少量が添加される。以上の性質から明らかな様
に、歩留向上剤には、排水処理で使用される凝集剤に近
い性質が要求される。この様な歩留向上剤は、分子量が
100万超過の高分子量体であるため、重合後に得られ
る水分含有するペースト状重合体は、水への溶解性が極
めて乏しく、実際の抄紙工程で水溶液として使用する場
合、完全に希釈されるまでに極めて長時間を要するとい
う問題を有するものであった。又、従来の歩留向上剤
は、歩留向上性能が不十分であり、特に中性抄紙領域で
の歩留性能に大きな欠点を有するものであった。最近で
は、抄紙工程のクローズ化進められており、再利用され
た水及びパルプ繊維には、填料を由来とする水溶性無機
物等が多く混在しており、従来の歩留向上剤では、歩留
性能が不十分であった。
能に優れ、特に余剰比率の大きい汚泥に対しても凝集脱
水性能に優れる組成物、高分子凝集剤及び汚泥の脱水方
法、並びに水への溶解性に優れ、歩留向上性能に優れる
歩留向上剤を見出すため鋭意検討を行ったのである。
求の範囲)
の範囲)
を解決すべく種々の検討を行なった結果、カチオン性単
量体単位とアニオン性単量体単位との共重合割合の異な
る2種以上の両性高分子を含む組成物が有効であること
を見出し、本発明を完成した。以下に、本発明を詳細に
説明する。尚、本明細書においては、アクリレート又は
メタクリレートを(メタ)アクリレートと表し、アクリ
ルアミド又はメタクリルアミドを(メタ)アクリルアミ
ドと表し、アクリル酸又はメタクリル酸を(メタ)アク
リル酸と表す。
ン性単量体単位及びアニオン性単量体単位を必須構成単
量体単位とする共重合体であれば良い。
ノエチル(メタ)アクリレート、ジエチルアミノエチル
(メタ)アクリレート及びジエチルアミノ−2−ヒドロ
キシプロピル(メタ)アクリレート等のジアルキルアミ
ノアルキル(メタ)アクリレートの塩酸塩及び硫酸塩等
の3級塩;ジアルキルアミノアルキル(メタ)アクリレ
ートの塩化メチル付加物等のハロゲン化アルキル付加物
及び塩化ベンジル付加物等のハロゲン化アリール付加物
等の4級塩;N,N−ジメチル(メタ)アクリルアミド
等のジアルキル(メタ)アクリルアミド等の塩酸塩及び
硫酸塩等の3級塩;ジアルキル(メタ)アクリルアミド
の塩化メチル付加物等のハロゲン化アルキル付加物及び
塩化ベンジル付加物等のハロゲン化アリール付加物等の
4級塩等が挙げられる。
リル酸及びこのナトリウム塩等のアルカリ金属塩又はア
ンモニウム塩;マレイン酸等及びそれらのアルカリ金属
塩;アクリルアミド−2−メチルプロパンスルホン酸等
のアクリルアミドアルキルアルカンスルホン酸及びこの
アルカリ金属塩又はアンモニウム塩;並びにビニルスル
ホン酸及びこのアルカリ金属塩又はアンモニウム塩等が
挙げられる。
量体以外の単量体、具体的にはノニオン性単量体を併用
したものであっても良い。ノニオン性単量体としては、
(メタ)アクリルアミド、ジメチルアミノエチル(メ
タ)アクリレート等のジアルキルアミノアルキル(メ
タ)アクリレート、ジアルキルアミノプロピル(メタ)
アクリルアミド等のジアルキルアミノアルキル(メタ)
アクリルアミド、スチレン、アクリロニトリル、酢酸ビ
ニル、アルキル(メタ)アクリレート、アルコキシアル
キル(メタ)アクリレート、ビニルピリジン、ビニルイ
ミダノール及びアリルアミン等を挙げることができる。
これらの中でも、(メタ)アクリルアミドが好ましい。
用することができる。
しては、カチオン性単量体としてジアルキルアミノア
ルキルアクリレートの3級塩又は4級塩、アニオン性単
量体としてアクリル酸塩及びノニオン性単量体としてア
クリルアミドからなる共重合体、カチオン性単量体と
してジアルキルアミノアルキルメタクリレートの3級塩
又は4級塩、アニオン性単量体としてアクリル酸塩及び
ノニオン性単量体としてアクリルアミドからなる共重合
体、並びにカチオン性単量体としてジアルキルアミノ
アルキルメタクリレートの3級塩又は4級塩、ジアルキ
ルアミノアルキルアクリレートの3級塩又は4級塩、ア
ニオン性単量体としてアクリル酸塩及びノニオン性単量
体としてアクリルアミドからなる共重合体がある。
の分子量については、分子量の指標である0.5%塩粘
度が10〜120mPa・sのものであり、後記する高
分子凝集剤として使用する場合、安定した脱水処理を達
成するためには、15〜90mPa・sがより好まし
い。本発明において0.5%塩粘度とは、4%塩化ナト
リウム水溶液に両性高分子を0.5%溶解した試料を2
5℃で、B型粘度計にて、ローターNo.1又は2を用
いて、60rpmで測定した値をいう。
はなく、一般的な重合方法を採用することができる。例
えば、水溶液重合であれば、重合開始剤として過硫酸カ
リウム、過硫酸アンモニウム、2,2'−アゾビス(2−
アミジノプロパン)二塩酸塩や、レドックス系の重合開
始剤等を用いて、熱ラジカル重合を行なう方法や、ベン
ゾイン及びアセトフェノン型の光重合開始剤を用いて紫
外線照射により光ラジカル重合を行なうこともできる。
又、逆相のエマルション重合であれば、前記重合開始剤
以外に、アゾビスイソブチロニトリルや過酸化ベンゾイ
ル等の水不溶性開始剤を用いて重合を行っても良い。
の方法で切断・細断する。細断した重合体は、バンド式
乾燥機、回転式乾燥機、遠赤外線式乾燥機及び振動流動
式乾燥機等の乾燥機を使用し、温度60〜150℃程度
で乾燥し、ロール式粉砕機等で粉砕して粉末状の共重合
体とされ、粒度調整される。本発明の組成物原料の両性
高分子は、粉末状品のものが好ましく使用される。
とアニオン性単量体単位の割合が異なる2種以上の両性
高分子を含むものであり、さらに当該両性高分子とし
て、カチオン性単量体単位のアニオン性単量体単位に対
するモル基準の割合Ca/Anが、Ca/An≧1を満
たすもの(以下カチオンリッチ両性高分子という)とC
a/An<1(以下アニオンリッチ両性高分子という)
を満たすものを併用してなるものである。カチオンリッ
チ両性高分子としては、さらにCa/Anが1.5〜1
0.0のものが、アニオンリッチ両性高分子としてはC
a/Anが0.5〜0.9のものが好ましい。カチオン
リッチ両性高分子及びアニオンリッチ両性高分子は、前
記単量体単位割合を満たす様にカチオン性単量体単位と
アニオン性単量体単位を共重合して得ることができる。
分子及びアニオンリッチ両性高分子を混合することによ
り製造することができる。又、後記する汚泥の脱水や抄
紙工程においては、それぞれの成分を別々に添加するこ
ともできる。カチオンリッチ両性高分子及びアニオンリ
ッチ両性高分子としては、それぞれ1種を使用すること
も、2種以上を併用することもでき、カチオンリッチ両
性高分子及びアニオンリッチ両性高分子の1種づつを使
用することが簡便であり好ましい。組成物における両性
高分子の割合としては、目的に応じて適宜設定すれば良
いが、カチオンリッチ両性高分子が20〜60質量%及
びアニオンリッチ両性高分子が40〜80質量%の範囲
が好ましい。
ある。例えば、高分子凝集剤及び塗料用等の増粘剤等が
挙げられる。高分子凝集剤としては、汚泥脱水剤、及び
歩留向上剤等の製紙工程における抄紙用薬剤等が挙げら
れる。本発明で得られる組成物は、高分子凝集剤として
有用なものであり、特に汚泥脱水剤及び歩留向上剤とし
て有用なものである。以下、汚泥脱水剤及び歩留向上剤
について説明する。
もある)の使用に際しては、硫酸水素ナトリウム、硫酸
ナトリウム及びスルファミン酸等、脱水処理に悪影響が
でないかぎり公知の添加剤と混合して使用しても良い。
可能であり、下水、し尿、並びに食品工業、化学工業及
びパルプ又は製紙工業汚泥等の一般産業排水で生じる有
機性汚泥及び凝集沈降汚泥を含む混合汚泥等を挙げるこ
とができる。本発明の汚泥脱水剤は、特に繊維分が少な
い汚泥、即ち余剰比率の高い汚泥に好ましく適用できる
ものである。具体的には、余剰比率が20SS%以上の
汚泥に好ましく適用でき、より好ましくは20〜80S
S%の汚泥に適用できる。
は、具体的には、汚泥に汚泥脱水剤を添加した後、これ
により汚泥フロックを形成させるものである。フロック
の形成方法は、公知の方法に従えば良い。
オン性化合物、カチオン性高分子凝集剤及びアニオン性
高分子凝集剤を併用することができる。
ポリ塩化アルミニウム、塩化第二鉄及び硫酸第一鉄及び
ポリ硫酸鉄等を例示できる。
ポリアミン、ポリアミジン及びカチオン性界面活性剤等
を例示できる。
加した場合においては、pHを4〜8とすることが、よ
り効果的に汚泥の処理を行うことができるため好まし
い。pHの調整方法としては、無機凝集剤又は有機カチ
オン性化合物を添加した後、当該pH値を満たす場合
は、特にpH調整の必要はないが、本発明で限定する範
囲を満たさない場合は、酸又はアルカリを添加して調整
する。酸としては、塩酸、硫酸、酢酸及びスルファミン
酸等を挙げることができる。又、アルカリとしては、苛
性ソーダ、苛性カリ、消石灰及びアンモニア等が挙げら
れる。
たカチオン性単量体の単独重合体及び前記したカチオン
性単量体及びノニオン性単量体の共重合体等を挙げるこ
とができる。
たアニオン性単量体の単独重合体及び前記したアニオン
性単量体及びノニオン性単量体の共重合体等を挙げるこ
とができる。
ち余剰比率の高い汚泥を使用する場合においては、アニ
オン性高分子凝集剤と併用することが好ましい。この場
合において、凝集剤の汚泥への添加の順序としては、ア
ニオン性高分子凝集剤を添加した後、両性高分子凝集剤
を添加することが好ましい。アニオン性高分子凝集剤と
しては、アニオン性単量体単位が30モル%以上の共重
合割合である共重合体が好ましく、40モル%以上の共
重合割合である共重合体がより好ましい。この場合、ア
ニオン性高分子凝集剤及び両性高分子凝集剤の併用割合
としては、使用する全高分子凝集剤の合計量に対して、
アニオン性高分子凝集剤が1〜70質量%、両性高分子
凝集剤が99〜30質量%であることが好ましい。
高分子凝集剤の合計したカチオン性単量体単位とアニオ
ン性単量体単位の割合が、下記式(1)を満足する様に添
加することが好ましい。
nallは、それぞれ、全使用高分子凝集剤の全アニオン
性単量体単位量及び全カチオン性単量体単位量の合計量
を100モルに換算した場合における、全カチオン性単
量体単位量及び全アニオン性単量体単位量のモル数を表
す。〕 この範囲外で使用すると、フロックの造粒性が乏しくな
ったり、全凝集剤添加量が異常に増加したりし、得られ
るケーキの含水率が高くなることがある。
としては、5〜500ppmが好ましく、SSに対して
は0.05〜1質量%が好ましい。両性高分子凝集剤と
その他の高分子凝集剤を併用する場合は、全高分子凝集
剤の合計量が前記添加割合を満たすことが好ましい。
速度、攪拌時間等は、従来行われている脱水条件に従え
ば良い。
の手段を用いて脱水し、脱水ケーキとする。
水機、ベルトプレス型脱水機、フィルタープレス型脱水
機及びスクリューデカンター等を例示することが出来
る。
る造粒濃縮槽を使用する脱水方法にも適用可能である。
具体的には、汚泥に、無機凝集剤を添加し、さらに汚泥
脱水剤を添加した後、又は汚泥脱水剤と共に、該汚泥を
濾過部を有する造粒濃縮槽に導入し、該濾過部からろ液
を取り出すと共に造粒し、この造粒物を脱水機で脱水処
理する方法等が挙げられる。
物原料の両性高分子としては、粉末状のものが好まし
い。又、実際の使用に当たっては、原料の両性高分子を
水に溶解させ、0.01〜0.5質量%水溶液として使
用することが好ましく、より好ましくは0.01〜0.
1質量%水溶液である。歩留向上剤の使用方法としては
常法に従えば良く、例えば、紙料を抄紙機に送入する最
終濃度に希釈する際、又は希釈後に添加する。
常の抄紙工程で使用されるものであればよく、通常、少
なくともパルプ及び填料を含み、必要に応じて填料以外
の添加剤、具体的には、サイズ剤、定着剤、紙力増強剤
及び着色剤等を含むものである。填料としては、白土、
カオリン、アガライト、タルク、炭酸カルシウム、炭酸
マグネシウム、硫酸石灰、硫酸バリウム、酸化亜鉛及び
酸化チタン等が挙げられる。サイズ剤としては、アクリ
ル酸・スチレン共重合体等が挙げられ、定着剤として
は、硫酸バンド、カチオン澱粉及びアルキルケテンダイ
マー等が挙げられ、紙力増強剤としては、澱粉及びカチ
オン性又は両性ポリアクリルアミド等が挙げられる。
水溶液を添加することもでき、又は組成物原料の両性高
分子の水溶液を添加した後、別の両性高分子の水溶液を
添加することもできる。歩留向上剤の好ましい添加割合
としては、紙料中の乾燥パルプ質量当たり、0.05〜
0.8質量%が好ましく、より好ましくは0.05〜
0.5質量%である。歩留向上剤の添加後の紙料のpH
としては、5〜10に維持することが好ましく、より好
ましくは5〜8である。歩留向上剤の添加後に、紙料は
直ちに抄紙機に送入される。
り具体的に説明する。なお、以下において、「部」とは
質量部を意味する。各例で使用した両性高分子及びアニ
オン性高分子凝集剤は、それぞれ下記表1及び表2に示
す粉状のものを使用した。又、各表における略号は、以
下の意味を示す。 ・DAC:ジメチルアミノエチルアクリレートの塩化メ
チル4級塩 ・AA:アクリル酸 ・AMD:アクリルアミド
を使用し、これらを混合して組成物を製造し、これを両
性高分子凝集剤として使用した。古紙パルプ廃水のスカ
ム廃水(SS:33400mg/l、VSS:1690
0mg/l、繊維分:290mg/l)と余剰汚泥(S
S:10700mg/l、VSS:8200mg/l、
繊維分:80mg/l)の55:45(SS%)混合汚
泥200mlを300mlのビーカーに採取し、これに
両性高分子凝集剤を添加した後、空の300mlのビー
カーに移液し、計5回移液操作を実施した後、スパーテ
ルにて50回攪拌してフロックを形成させた。この時の
フロックの造粒性を下記の3段階で評価し、得られたフ
ロックの粒径を測定した。その後、80メッシュ濾布を
フィルターとして用いて、前記汚泥フロック分散液を重
力濾過し、10秒後の濾液容量を測定し、これを濾過速
度とした。又、濾布上のケーキの自立性と得られた濾液
の外観を下記の3段階で評価した。得られたケーキを4
mmφのパンチングメタルに挟み、6.5kg×3分間
の荷重をかけ、パンチング穴から逸脱したケーキ重量を
秤ると共に、濾布への剥離性を下記の3段階で評価し
た。評価結果を表4に示す。実施例1の汚泥脱水方法
は、評価を行なった全ての凝集性能に優れるものであっ
た。
た。良好;攪拌をしばらく続けると粒径の大きなフロッ
クを形成した。不良;攪拌を続けても粒径の小さなフロ
ックしか形成しなかった。 ・濾過概観 優;完全に透明。良好;僅かに浮遊物有り。不良;多く
の浮遊物有り。 ・自立性 重力濾過時にフロック分散液を円筒に流し込み、濾過
後、円筒を取り外したときにおいて、 優:完全にケーキが自力で立った。良好:僅かにケーキ
が流れた。不良:ケーキが流れてしまった。 ・剥離性 ケーキを濾布からはがした時における濾布の状況が、 優:全く汚れなかった。良好:僅かに汚れた。不良:汚
れてしまった。
使用して実施例1と同様にして製造したBL−2も使用
した。汚泥に、表4に示すアニオン性高分子凝集剤を添
加した後、表4に示す両性高分子凝集剤を添加する以外
は実施例1と同様にして、汚泥の脱水処理を行なった。
実施例1と同様に評価した結果を表4に示す。実施例2
〜同5の汚泥脱水方法は、いずれの場合も評価を行なっ
た全ての凝集性能に優れるものであった。
実施例1と同様にして、汚泥の脱水処理を行なった。実
施例1と同様に評価した結果を表5に示す。比較例1で
使用した両性高分子凝集剤CO−1の構成単量体比率
は、実施例1で使用した両性高分子凝集剤BL−1の混
合後の構成単量体比率が同じものであったが、いずれの
凝集性能も不充分なものであった。
分子凝集剤を使用した以外は実施例2〜5と同様にし
て、汚泥の脱水処理を行なった。実施例1と同様に評価
した結果を表5に示す。比較例2及び同3で使用した両
性高分子凝集剤のCO−1及びCO−2の構成単量体比
率は、それぞれ両性高分子凝集剤のBL−1及びBL−
2の混合後の構成単量体比率が同じものであったが、い
ずれの凝集性能も不充分なものであった。
部の割合で、それらの合計量0.05質量%含む水溶液
を使用した。歩留向上剤の製造は、CR−1及びAR−
1を攪拌下に水に添加し、添加後30分で溶解したが、
さらに30分攪拌した。これを歩留向上剤BL−3とい
う。同様に、CR−3の60部とAR−1の40部の割
合で、それらの合計量0.05質量%含む水溶液を、前
記と同様にして製造し、これを歩留向上剤BL−4とい
う。LBKPシートを離解、叩解したCSF=450m
lの1質量%パルプスラリーを調製し、1000rpm
で攪拌しながら、下記〜の成分をこの順で添加し、
ダイナミックドレネージジャー法にて総歩留率を測定し
た。得られた結果を表7に示す。パルプスラリーの最終
pHは7.2であった。 軽質炭酸カルシウム:20質量%(パルプスラリー中
のパルプ固形分に対する割合。以下対パルプという) カチオン澱粉:0.3質量%(対パルプ) 硫酸バンド:1.7質量%(対パルプ) 紙力増強剤〔DAC/AA/AM=20/10/70(モル比)の共重合
体の15質量%水溶液。粘度;3500mPa・s〕:
0.5質量%(対パルプ) 歩留向上剤:250ppm(固形分、対パルプ)
−1の0.05質量%の水溶液を70ppm(固形分、
対パルプ)を添加した後、両性高分子CR−1の0.0
5質量%の水溶液を固形分として175ppm(固形
分、対パルプ)を添加した以外は実施例6と同様の方法
により歩留向上剤としての性能を評価した。得られた結
果を表7に示す。
C:AM=10/90(モル比)の共重合体、0.5%
塩粘度70mPa・s、ペースト状品〕0.05質量%
含む水溶液を使用した。歩留向上剤の製造は、カチオン
Aを攪拌下に水に添加したが、完全に溶解するまで18
0分を要した。これを歩留向上剤カチオンAという。実
施例6において、歩留向上剤として、カチオンAの25
0ppm(固形分、対パルプ)を使用する以外は、実施
例6と同様の方法により歩留向上剤としての性能を評価
した。得られた結果を表7に示す。
して使用した場合、汚泥脱水剤として、種々の汚泥に対
して、特に余剰比率の高い汚泥に対しても、濾過速度が
速く、得られるフロックは粒径が大きく、自立性及び剥
離性に優れるという各種凝集脱水性能に優れたものとな
り、又、歩留向上剤として、抄紙工程の歩留向上を達成
することができる。
Claims (8)
- 【請求項1】カチオン性単量体単位とアニオン性単量体
単位を有し、その0.5%塩粘度が10〜120mPa
・sである高分子であって、前記単量体単位の割合が異
なる2種以上の両性高分子を含む組成物であって、前記
両性高分子として、カチオン性単量体単位のアニオン性
単量体単位に対するモル基準の割合(以下Ca/Anと
いう)がCa/An≧1を満たすものとCa/An<1
を満たすものを併用してなる組成物。 - 【請求項2】請求項1記載の組成物を含有してなる両性
高分子凝集剤。 - 【請求項3】汚泥に対して、請求項2記載の両性高分子
凝集剤を添加し、次いで脱水することを特徴とする汚泥
の脱水方法。 - 【請求項4】さらにアニオン性高分子凝集剤を併用する
ことを特徴とする請求項3記載の汚泥の脱水方法。 - 【請求項5】前記アニオン性高分子凝集剤が、全構成単
量体単位に対するアニオン性単量体単位の割合が30モ
ル%以上のものである請求項4記載の汚泥の脱水方法。 - 【請求項6】使用する全高分子凝集剤の合計したカチオ
ン性単量体単位とアニオン性単量体単位の割合が、下記
式(1)を満足する様に汚泥に高分子凝集剤を添加するこ
とを特徴とする請求項3〜請求項5のいずれかに記載の
汚泥の脱水方法。 【式1】 0.3≦Caall/Anall≦4.0 (1) 〔尚、上記式(1)において、Caall及びAnallは、そ
れぞれ、全使用高分子凝集剤の全アニオン性単量体単位
量及び全カチオン性単量体単位量の合計量を100モル
に換算した場合における、全カチオン性単量体単位量及
び全アニオン性単量体単位量のモル数を表す。〕 - 【請求項7】請求項1記載の組成物を含有してなる抄紙
用歩留向上剤。 - 【請求項8】紙料に対して、請求項7記載の歩留向上剤
を添加し、次いで抄紙することを特徴とする抄紙方法。
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