張配芳

摘 要:在使用不同的污水處理工藝對溶解性有機物進行去除時,去除效果會受到溫度的影響,溫度越低,去除效果越差。溶解性有機物會影響水質,并且通常情況下,人們的生活用水是通過加氯來消毒的,溶解性有機物會與氯發生化學反應,生成對人體健康不利的新物質。本文通過實驗的形式,分析冬季不同污水處理工藝對溶解性有機物的處理效果,并對實驗結果進行分析總結。
關鍵詞:冬季;污水處理工藝;溶解性有機物;去除
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A
溶解性有機物的成分是比較復雜的,在過去的測試中,只能反應其總量,而不能將其中的有機物分離出來,XAD樹脂分離法則可以分離溶解性有機物。過去對人們生活用水、污水處理工藝的研究都不是建立在低溫條件下的,低溫環境下,不同污水處理工藝對溶解性有機物的去除效果還有待研究。
一、實驗材料和實驗方法
(一)實驗材料處理方法
實驗搜集的污水主要來源于城市污水,采樣時間集中在12月下旬,溫度為零下23℃~-17℃之間,在水樣取回后均在3℃的條件下儲存。水樣總共有4份,分別來自不同的污水處理單位,分別以單位1、單位2、單位3、單位4來表示,不同的單位采用的污水處理工藝不同。其中,單位1使用的是A/O法,單位2使用的是曝氣生物濾池法,單位3使用的是浮動填料法,單位4使用的是A2/O法。4份水樣的采樣點都為初沉池和二沉池,但是水樣的運行參數不同,前3個單位的污水日處理量均為20萬噸。
(二)溶解性有機物的分級分離方法
采集到的4份水樣都要用0.45μm濾膜做過濾處理,要先串聯XAD-8樹脂柱,再串聯XAD-4樹脂柱,根據溶解性有機物在不同樹脂上的吸附特性,可以分離出其中的組分,并用DOC表示組分含量,組分主要有5類:第一是疏水性有機酸,即HPO-A;第二是疏水性中性有機酸,即HPO-N;第三是過渡親水性有機酸,即TPI-A;第四是過渡親水性中性有機物,即TPI-N;最后是親水性有機物,即HPI。
二、實驗用到的分析方法
(一)紫外-可見吸收光譜
將水樣的pH值調節為中性,并放入1cm石英比色皿中,對其進行紫外-可見掃描,掃描用到的儀器是美國Varian公司生產的Cary50紫外-可見分光光度計,掃描的范圍控制在190nm~900nm之間,空白則采用高純水。
(二)THMFP
THMFP即三鹵甲烷生成勢,是在加入足夠量的氯以后,保證與氯有足夠長的反應時間,反應后會出現4種三鹵甲烷,需要對其最大量進行測定。在水樣中加入0.1mol/L 的氫氧化鈉溶液或者氯化氫溶液,將水樣的pH值調節在6.8~7.2的范圍內,同時加入2mL的磷酸鹽溶液緩沖反應,反應溫度保持在20℃,反應時間為72h。待反應結束后,取出一部分水樣,加入2mL的MTBE和10g硫酸鈉,等硫酸鈉完全溶解后,水樣會出現分層現象,這時就需要取出1μL的有機相,注入CP-3800氣相色譜儀中進行測定。
(三)三維熒光光譜
在測定三維熒光光譜時,需要先稀釋溶解性有機物的組分,使其達到1mg/L,同樣要將水樣的pH值調節為7。在測定時,需要在1cm的石英熒光樣品池中裝入樣品,并設置激發和發射狹縫寬度,一般將這個寬度設置為5nm比較合適,掃描的速度控制在1200nm/min。同時,要激發波長的范圍,將其控制在220nm~450nm之間,而發射波長則應控制在280nm~550nm之間,掃描間隔為2nm。實驗所采用水樣的熒光光譜都用蒸餾水做空白校正。
三、不同污水處理工藝對溶解性有機物的去處效果
(一)4種污水處理工藝對溶解性有機物的去除效果
4個污水處理單位的進水溶解性有機物、出水溶解性有機物、對溶解性有機物的出水率見表1。
從表中1可以看出,4種污水處理方法對溶解性有機物的處理效果都比較好,其中單位2采用的曝氣生物濾池法效果是最好的。根據實驗結果,還可知道在溶解性有機物的5種組分中,這4種污水處理工藝對HPO-N和HPI的去除率是最大的。
(二)進出水的紫外-可見吸收光譜
通過實驗可以得出以下結論:在經過污水處理后,HPO-A、HPO-N、TPI-A、TPI-N的芳環取代程度會降低,增加HPI的芳環取代程度。單位3采用的浮動填料法對HOP-A的芳環取代程度降低得最為明顯,單位2采用的曝氣生物濾池工藝對HPO-N、TPI-A和TPI-N的芳環取代程度降低最明顯,對HPI的芳環取代程度增加最明顯。由此可見,在經過4種不同污水處理工藝的處理后,非芳香族物質的去除率高于芳香族物質。并且,污水處理工藝在降低溶解性有機物濃度的同時,還會促使其穩定性增加。在經過曝氣生物濾池工藝處理后,HPO-A的腐殖化程度增加最為顯著;HPO-N、TPI-A、TPI-N在經過A2/O工藝處理后,腐殖化程度增加得最為顯著;而HPI在經過A/O工藝處理后,其腐殖化程度增加最為顯著。
(三)進出水的三鹵甲烷生成活性
根據實驗結果,在經過4種不同污水處理工藝的處理后,每種組分的STHMP都升高,這表明在污水處理過程中,溶會先去除解性有機物中的非三鹵甲烷前體物。其中,HPO-A的升高率是最低的,HPI的升高率最顯著。在四種工藝中,浮動填料法對HPO-A、TPI-A、HPI的增加最明顯,A2/O工藝對HPO-N的STHMFP增加最明顯,曝氣生物濾池工藝對STHMFP的增加最明顯。
(四)進出水的熒光光譜
在用4種不同的工藝對污水進行處理后,可以通過測定,獲取每種工藝進水和出水中的溶解性有機物各組分的熒光光譜圖,并確定出各組分熒光峰的位置和強度。通過這些光譜圖和數據,可以得出以下結論:在4種不同污水處理工藝的作用下,進水和出水樣中的HPO-A和TPI-A,主要含有類富里酸熒光物質、類腐殖酸熒光物質、類芳香族蛋白質熒光物質。HPO-N和TPI-N中含有的熒光類物質則主要為,類方向組蛋白質熒光物質,HPI中含有上述4類熒光物質,且含量都很高。
結語
綜上所述,冬季不同污水處理工藝對溶解性有機物的去除效果都比較好,在經過4種不同污水處理工藝的處理后,溶解性有機物中5種組分的芳香性均會增加,且5種組分的STHMFP均升高。此外,四種不同的污水處理工藝對HPI中熒光物質的去除率高于非熒光物質。
參考文獻
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