楊二亮,周元祥,王洪雷,張玉亮
(1.合肥工業(yè)大學(xué),安徽 合肥 230000;2.安徽六安電鍍產(chǎn)業(yè)園,安徽 六安231300)
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PAC-PAM聯(lián)合處理某工業(yè)園電鍍廢水的處理效果試驗(yàn)
楊二亮1,周元祥1,王洪雷1,張玉亮2
(1.合肥工業(yè)大學(xué),安徽 合肥 230000;2.安徽六安電鍍產(chǎn)業(yè)園,安徽 六安231300)
研究了聚合氯化鋁(PAC)-聚丙烯酰胺(PAM)復(fù)合絮凝劑對(duì)某產(chǎn)業(yè)園電鍍廢水處理效果。考察了PAM-PAC復(fù)合絮凝劑的最佳用量,以及過量PAC和PAM對(duì)水質(zhì)的影響以安排試驗(yàn),結(jié)果表明:采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%的PAM和4%的PAC時(shí),投加量為1.0 mL和2.5 mL時(shí)達(dá)到最好效果,在此條件下COD去除率達(dá)到71.5%,同時(shí)過量的PAM和PAC都將會(huì)引起處理效果的下降,PAC的過量加入引起水質(zhì)變渾濁,水質(zhì)表觀變差,PAM過量其小分子在后續(xù)的生化中會(huì)引起污泥中毒現(xiàn)象。
電鍍廢水;聚合氯化鋁;聚丙烯酰胺
電鍍廢水大致分為6類,分別為:前處理廢水、含氰廢水、含鎳廢水、含鉻廢水、含銅廢水、綜合廢水[1]。電鍍廢水如不進(jìn)行很好的治理,將會(huì)嚴(yán)重地污染環(huán)境,影響人們的身體健康,同時(shí),將給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失。因此,電鍍廢水的治理問題必須徹底解決。由于電鍍種類的不同,電鍍廢水中所含的污染物也就不同。采用較常見的處理流程是物化處理,生化處理加深度處理。聚合氯化鋁( PAC) 和聚丙烯酰胺( PAM) 用于電鍍廢水處理屬于其中的混凝沉淀法,被稱為廢水處理的“黃金組合”,是電鍍廢水處理的重要方法,在電鍍廢水處理中有著廣泛的應(yīng)用[2]。
隨著研究的深入,越來越多的新型絮凝劑被開發(fā),特別是無機(jī)-有機(jī)復(fù)合絮凝劑的應(yīng)用,它不僅展示了自身的優(yōu)點(diǎn)而且還克服了傳統(tǒng)絮凝劑的缺點(diǎn)。無機(jī)高分子絮凝劑在絮凝效果方面優(yōu)于傳統(tǒng)的絮凝劑,但與有機(jī)高分子絮凝劑相比,在聚合度及絮凝效果方面較差。有機(jī)高分子絮凝劑具有用量少,絮凝速度快,受pH值及溫度影響小等優(yōu)點(diǎn),但是價(jià)格昂貴。將兩種絮凝劑復(fù)配使用,利用無機(jī)絮凝劑的高正電荷密度和有機(jī)高分子絮凝劑的橋連作用,兩者產(chǎn)生協(xié)同作用,能夠提高絮凝處理能力,既有兩者雙重的優(yōu)點(diǎn),又避免了兩者的不足。因此,近年來無機(jī)-有機(jī)高分子復(fù)合絮凝劑的研制開發(fā)已成為熱點(diǎn)[3]。
PAC 是無機(jī)高分子絮凝劑中技術(shù)最成熟,市場(chǎng)銷售量最大的一種,是一種金屬絡(luò)合物,鋁是中心離子,氫氧根及氯根為配位體,通過羥基而架橋聚合,產(chǎn)品分固體和液體兩種[4]。實(shí)驗(yàn)通式為AIn( OH)mCI(3n- m),堿度( m/n) 是水合AI3+的中和度,能夠表示PAC 的特性。生產(chǎn)PAC 的方法有氯化鋁與堿反應(yīng),氫氧化鋁與鹽酸反應(yīng)等。例如:
nAICI3+mOH→ALn(OH)mCI(3n-m)+mCI
PAC 的水溶液是介于三氯化鋁和氫氧化鋁之間的水解產(chǎn)物,帶有膠體電荷,因此對(duì)水中的懸浮物有極強(qiáng)的吸附性,從而達(dá)到絮凝水中懸浮物的目的。由于具有比傳統(tǒng)藥劑適應(yīng)性強(qiáng),無毒并可成倍提高效能而相對(duì)價(jià)廉等優(yōu)點(diǎn),因而近年得到了迅速發(fā)展和廣泛使用[5]。
PAM 是最早開發(fā)出的有機(jī)高分子絮凝劑,分子式為(C3H5NO)n,是由單體丙烯酰胺(PAM) 經(jīng)自由基聚合而成[4]。以丙烯為主要原料,與水按一定比例混合,在銅催化劑的條件下,經(jīng)過水合、提純、聚合、干燥、粉碎等工序,便可生產(chǎn)出 PAM。在制備中可引進(jìn)不同的帶電基團(tuán),故有陰離子型、陽離子型、兩性及非離子型PAM 產(chǎn)品。工業(yè)上將凡含有50% 以上丙烯酰胺單體的聚合物,都泛稱作聚丙烯酰胺[6]。PAM 根據(jù)分子質(zhì)量可分為低分子量( 100 萬以下) 、中分子量( 100~1000 萬) 、高分子量(1000~1500萬) 、超分子量( 1500 萬以上) 。由于PAM 分子鏈中含有一定數(shù)量的極性基團(tuán),它能通過吸附廢水中懸浮的固體粒子,使粒子間架橋或通過電荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,所以,它可以加速懸浮液中粒子的沉降,有非常明顯的加快溶液澄清的效果。
試驗(yàn)?zāi)康模簽榱舜_定廢水處理試驗(yàn)系統(tǒng)的絮凝處理操作參數(shù),對(duì)該洗滌劑廠的生產(chǎn)廢水進(jìn)行絮凝實(shí)驗(yàn)研究,確定絮凝處理的最佳操作條件,如絮凝劑用量。同時(shí)探討PAC和PAM過量使用對(duì)廢水處理效果的影響程度。
3.1主要試劑
聚合氯化鋁(PAC,工業(yè)園污水處理中心已配制濃度為4%),聚丙烯酰胺(PAM,工業(yè)園污水處理中心已配制濃度為0.3%),稀硫酸溶液(AR),氫氧化鈉溶液(AR)。
3.2試驗(yàn)器材
絮凝試驗(yàn)所用燒杯在多聯(lián)動(dòng)變速攪拌機(jī)上進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)所用廢水直接取自上述電鍍工業(yè)園廢水處理中心。 試驗(yàn)儀器包括JJ-3六聯(lián)電動(dòng)攪拌器、pHS- 3C型精密pH計(jì)、MS-1微波消解COD測(cè)定儀、721B型分光光度計(jì)和燒杯等。
3.3試驗(yàn)方法和試驗(yàn)條件
在6~ 8個(gè)燒杯中,加入400 mL水樣,分別加入一定量的PAC(4%)、PAM(0.3%),用苛性鈉溶液或稀硫酸溶液調(diào)節(jié)pH值,攪拌一定時(shí)間后,靜置沉淀,取上清液測(cè)CODCr值。試驗(yàn)時(shí)攪拌速度60 r/min,攪拌時(shí)間30 min,沉淀時(shí)間30 min。水質(zhì)測(cè)定按《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行[7]。CODCr的測(cè)定采用微波消解重鉻酸鉀法。
4.1助凝劑PAM的用量
按試驗(yàn)方法,使用配置好質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%的PAC,固定絮凝劑PAC的用量為2 mL,同時(shí)控制pH值為7.0,僅改變PAM用量,研究PAM投加量對(duì)CODCr去除率的影響。試驗(yàn)結(jié)果見圖1。

圖1 PAM用量對(duì)CODCr去除率的影響
圖1表明在固定投加定量PAC的情況下,PAM有利于促進(jìn)礬花的形成,沉降性能提高,CODCr去除率進(jìn)一步增加。通過試驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)助凝劑PAM加入后改善了廢水的礬花形態(tài),水中礬花將會(huì)凝聚在一起,然后慢慢變大,這是因?yàn)榧尤胫齽㏄AM后,通過其吸附架橋作用,將膠體顆粒吸附在一起,使顆粒逐漸變大,形成肉眼可見的粗大絮凝體。從而提高CODCr的去除率。隨著PAM的加入CODCr的去除率在提高,當(dāng)PAM加入量為1 mg/L時(shí),CODCr的去除率達(dá)到最大,CODCr的去除率達(dá)到60%以上。
4.2絮凝劑PAC的用量
按試驗(yàn)方法,使用配置好質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%的PAM,固定絮凝劑PAM的用量為2 mL,同時(shí)控制pH值為7.0,僅改變PAC用量,研究PAC投加量對(duì)CODCr去除率的影響。試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
從圖2明顯可以看出,隨著PAC的投加量增加其廢水的CODCr去除率逐漸提高,廢水中也漸漸出現(xiàn)礬花,隨著PAC投加量的增加礬花也不斷變大,沉淀時(shí)間明顯縮短,當(dāng)PAC的投加量為2.5 mg/L時(shí),廢水的CODCr去除率達(dá)到最大,去除率達(dá)到70%以上,所以2.5 mg/L為PAC的最佳投加量,大于最佳量之后去除率開始下降。
4.3對(duì)比PAC和PAM對(duì)水質(zhì)的影響
觀察圖1可以看出當(dāng)PAM投加量為零時(shí)CODCr去除率達(dá)到30%多,即僅投加PAC而不投加PAM的情況下能夠去除一定的CODCr,當(dāng)PAM投加大于最佳值后,CODCr去除率降低,其降低是緩慢下降。觀察圖2可以看出當(dāng)PAC投加量為零時(shí)CODCr去除率也為零,即僅投加PAM是不能夠去除CODCr,隨著PAC的投加CODCr去除率迅速上升,達(dá)到最佳值后去除率開始下降,而且下降比較迅猛。通過對(duì)比可以看出PAC對(duì)去除CODCr的效果要遠(yuǎn)大于PAM去除的效果,間接可以總結(jié)出污水處理率PAC比PAM影響程度大。同時(shí)綜合可以看到當(dāng)PAM和PAC投加量分別為1 mL和2.5 mL為最佳投加量,這個(gè)時(shí)候礬花比較大,上清液很清澈,沉淀速度快。
由于在實(shí)際運(yùn)行過程中,絮凝池出水溢流至沉淀池時(shí)常出現(xiàn)污泥上浮現(xiàn)象,引起后端水質(zhì)變渾濁,感官很差,初步分析是前段絮凝池中的PAC或者PAM加入量過多導(dǎo)致,為此通過試驗(yàn)室小試確定引起此現(xiàn)象的具體原因。
5.1PAM過量投加
控制pH值為7.0,在最佳投加量的基礎(chǔ)上繼續(xù)添加PAM觀察廢水的水質(zhì)變化,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖3。
從圖3中可以直觀地看出隨著當(dāng)PAM投加量超過最佳量時(shí),CODCr的去除率隨著PAM投加量增加而緩慢下降,水質(zhì)變得粘稠。PAM本身也是CODCr,過量的加入相當(dāng)于引入CODCr,導(dǎo)致CODCr去除率下降,同時(shí)PAM全稱聚丙烯酰胺,其小分子丙烯酰胺有毒性,過量的加入會(huì)引起后端生化處理出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。另外PAM價(jià)格昂貴,過量投加直接造成浪費(fèi)現(xiàn)象。
5.2PAM過量投加
控制pH值為7.0,在最佳投加量的基礎(chǔ)上我們繼續(xù)添加PAC觀察廢水的水質(zhì)變化,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

圖4 PAC用量對(duì)CODCr去除率的影響
從圖4中可以直接看出,隨著PAC投加量的增加CODCr去除率急劇下降,過多的PAC將水中的小凝團(tuán)包圍在一起,阻止了小凝團(tuán)的進(jìn)一步聚集,影響了大分子物質(zhì)的沉降。水質(zhì)開始變得渾濁,同時(shí)生成的礬花打碎,礬花上翻到水面,CODCr去除率急劇下降。
(1)試驗(yàn)結(jié)果表明,PAC-PAM復(fù)合絮凝劑對(duì)電鍍廢水有著良好的處理效果。
(2)在pH值為7的情況下,采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%的PAM和4%的PAC時(shí),當(dāng)投加量分別為1 mL和2.5 mL時(shí)其效果最好,礬花明顯且沉淀性能好,而且廢水沉淀之后上清液清澈。
(3)過量投加PAM和PAC都會(huì)引起去除效果的下降,對(duì)于PAC的過量投加直接影響處理效果,先前形成的礬花被打碎,水質(zhì)變差;而PAM的過量投加水質(zhì)開始變得粘稠,由于PAM價(jià)格比較貴,過量投加直接增加成本投入.所以保持合適的投加量既節(jié)省成本,又提高了水質(zhì)。
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Experiment on the Treatment Effect of PAC-PAM Treating the Electroplating Wastewater in One Industrial Park
Yang Erliang1, Zhou Yuanxiang1, Wang Honglei1, Zhang Yuliang2
(1.HefeiUniversityofTechnology,Hefei,Anhui230000,China;2.AnhuiLiuanElectroplatingIndustrialPark,Liuan,Anhui231300,China)
The treating effects of electroplating wastewater by CODCr with the conditions of PAC(polyaluminium chloride)-PAM(polyac-rylamide)compound flocculant were studied. Considering the optimum amount of PAM-PAC composite flocculant and the influence of excessive dosage of PAC and PAM on water quality, we arranged this experiment, and we got results as follows: when cast dosage of PAM and PAC, of which the mass fraction were 0.3% and 4%, was 1.0 ml and 2.5ml, we achieved the best effect. Under these conditions, the COD removal rate reached 71.5%. Meanwhile, the excessive PAM and PAC would cause a decline in the treatment effect-- excessive addition of PAC caused turbid water and apparent poor water quality; small molecules of excessive PAM caused poisoning phenomenon in the subsequent biochemical sludge.
electroplating wastewater; polyaluminium chloride; polyacrylamide
2016-06-29
楊二亮(1991—),男,合肥工程大學(xué)碩士研究生。
X703
A
1674-9944(2016)16-0141-02