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高效環(huán)保功能型固體絮凝劑制備及性能研究

2020-08-26 11:06:56李升軍楚飛虎吳曉雄
廣州化工 2020年16期
關(guān)鍵詞:改性

李升軍,楚飛虎,吳曉雄

(愛(ài)環(huán)吳世(蘇州)環(huán)保股份有限公司,江蘇 蘇州 215011)

高SS、高COD的高濃工業(yè)廢水種類越來(lái)越多,處理量越來(lái)越大,委外處理的費(fèi)用逐年增加,企業(yè)環(huán)保壓力巨大,進(jìn)而導(dǎo)致高效水處理藥劑的需求不斷增加[1]。高效水處理劑的研究不斷地從單一型向環(huán)保多功能型的方向發(fā)展,且要兼顧到高效性以及安全性[2-4]。雖然傳統(tǒng)絮凝劑價(jià)位低廉且具有好的絮凝沉降性能,但是針對(duì)高濃廢水處理效果不理想,且應(yīng)用過(guò)程中產(chǎn)生的污泥不易降解,污染環(huán)境[5]。因此,開(kāi)發(fā)天然易降解環(huán)保型的絮凝劑劑已成為國(guó)內(nèi)外水處理劑的研究方向[6]。本文針對(duì)高濃廢水領(lǐng)域內(nèi)這一前沿研究方向,重點(diǎn)進(jìn)行高效環(huán)保復(fù)合型多功能固體絮凝劑的研制,選用環(huán)境友好的改性海藻酸鈉、改性硅藻土、改性海泡石纖維、天然無(wú)機(jī)物石膏進(jìn)行復(fù)配,利用其協(xié)同增效作用,研制出一種高效環(huán)保多功能型固體絮凝劑劑,應(yīng)用于高濃廢水處理領(lǐng)域,從而達(dá)到取代傳統(tǒng)絮凝劑的目的。

1 實(shí) 驗(yàn)

1.1 主要試劑及儀器

改性海藻酸鈉,自制;改性硅藻土,自制;改性改性海泡石纖維,自制;天然無(wú)機(jī)物石膏(工業(yè)級(jí)),江蘇一夫科技股份有限公司;聚丙烯酰胺(PAM,工業(yè)級(jí)),鞏義市濾料工業(yè)有限公司;聚合氯化鋁(PAC,工業(yè)級(jí)),鞏義市濾料工業(yè)有限公司;聚合硫酸鐵(PFS,工業(yè)級(jí)),鞏義市濾料工業(yè)有限公司;重金屬捕捉劑(工業(yè)級(jí)),山東金鼎環(huán)保科技有限公司。

DHG-9050A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海合恒儀器設(shè)備有限公司;5B-1F CODCr快速檢測(cè)儀,北京連華永興科技發(fā)展有限公司;Z-2700原子吸收分光光度計(jì),上海百賀儀器科技有限公司;2100Q便攜式濁度儀,上海而立環(huán)保科技有限公司;150 mm研缽,江蘇華歐玻璃有限公司。

1.2 制備方法

根據(jù)改性海藻酸鈉、改性硅藻土不同復(fù)配比例對(duì)濁度及CODCr的去除率,確認(rèn)兩者的質(zhì)量比;固定兩者的質(zhì)量比,添加天然無(wú)機(jī)物石膏,根據(jù)沉降速率及濁度去除率確定其添加量;固定改性海藻酸鈉、改性硅藻土、石膏的質(zhì)量比,添加改性海泡石纖維,根據(jù)對(duì)重金屬的吸附效果確定其添加量;最終確定該固體絮凝劑的配方,采用烘箱烘干各組分采用固相研磨的方式制備。

2 結(jié)果與討論

2.1 改性海藻酸鈉與改性硅藻土配比

分別取某研磨廢水500 mL,濁度為300 NTU;分別某油墨廢水500 mL,CODCr為12000 mg/L;分別加藥總質(zhì)量0.5 g,按質(zhì)量比為改性海藻酸鈉∶改性硅藻土=1∶1、2∶1、3∶1、4∶1、5∶1、6∶1,進(jìn)行固相研磨復(fù)配,分別加入到廢水中,攪拌反應(yīng)20 min,靜置,取上清液用濁度儀及CODCr檢測(cè)儀測(cè)定濁度、CODCr,根據(jù)測(cè)定值計(jì)算去除率,去除率=(起始濃度-最終濃度)/起始濃度,具體如圖1所示。

圖1 不同質(zhì)量比下CODCr與濁度的去除率

由圖1知,改性海藻酸鈉與改性硅藻土在不同質(zhì)量比下,隨著改性海藻酸鈉量的增加,CODCr與濁度的去除率明顯增加,當(dāng)兩者的質(zhì)量比為3∶1時(shí),去除率變緩,確定兩者的質(zhì)量比。由于改性海藻酸鈉含有大量的羥基基團(tuán)和羧基基團(tuán),是一種多極性的天然高分子化合物,易溶于水形成粘稠狀液體,在微凝絮體間起粘結(jié)架橋作用,形成較大、較密實(shí)且有廣闊表面的絮體。同時(shí)改性硅藻土在不同pH值介質(zhì)中可以帶正電或負(fù)電,從而使帶相反符號(hào)電荷的離子或顆粒物依靠電性作用而吸附,有一定的凝聚團(tuán)聚作用,兩者有協(xié)同增效作用,對(duì)CODCr及濁度(SS)去除效果良好。

2.2 天然無(wú)機(jī)物石膏添加量

某研磨廢水分別取500 mL,加藥總質(zhì)量0.5 g,固定改性海藻酸鈉與改性硅藻土的質(zhì)量比為3∶1,然后加入不同質(zhì)量比的天然無(wú)機(jī)物石膏,攪拌反應(yīng)20 min,靜置5 min內(nèi)測(cè)定其處理研磨廢水的絮凝沉降速率,同時(shí)取上清液分別測(cè)定濁度,用濁度儀測(cè)定其濁度,根據(jù)測(cè)定值計(jì)算去除率,去除率=(起始濃度-最終濃度)/起始濃度,具體如圖2所示。

圖2 石膏對(duì)絮凝沉降速率與濁度去除率的影響

由圖2知,隨著天然無(wú)機(jī)物石膏質(zhì)量的增加,絮凝沉降速率明顯增大,濁度去除率稍有降低,當(dāng)改性海藻酸鈉、改性硅藻土與石膏的質(zhì)量比為3∶1∶7時(shí),絮凝沉降速率開(kāi)始放緩,說(shuō)明石膏對(duì)絮凝沉降速率及濁度去除率的影響開(kāi)始減緩,確認(rèn)三者的質(zhì)量比為3∶1∶7。由于石膏的比重較大,可以加速絮體沉降,但過(guò)量加入會(huì)影響改性海藻酸鈉及改性硅藻土的綜合絮凝性能。

2.3 改性海泡石纖維添加量

分別取含銅廢水500 mL,Cu2+含量75 mg/L;分別取含鉻廢水500 mL,Cr6+含量30 mg/L,加藥總質(zhì)量0.5 g,固定改性海藻酸鈉、改性硅藻土與石膏為3∶1∶7,加入不同質(zhì)量比的改性海泡石纖維,攪拌反應(yīng)20 min,靜置20 min,取上清液,原子吸收分光光度計(jì)分別測(cè)定重金屬濃度,根據(jù)測(cè)定值計(jì)算去除率,除率=(起始濃度-最終濃度)/起始濃度,具體見(jiàn)圖3。

圖3 改性海泡石纖維對(duì)重金屬去除率的影響

由圖3知,固定改性海藻酸鈉、改性硅藻土與石膏為3∶1∶7,隨著改性海泡石纖維質(zhì)量的增加,重金屬Cu2+與Cr6+的去除率顯著增加,各組分質(zhì)量比為3∶1∶7∶4時(shí),重金屬去除率開(kāi)始放緩,趨于穩(wěn)定,說(shuō)明增大改性海泡石纖維的量對(duì)重金屬的去除效果影響降低。由于改性海泡石纖維多孔且具有較強(qiáng)吸附能力,同時(shí)改性硅藻土具有獨(dú)特的微孔結(jié)構(gòu),比表面積大,堆密度小,孔體積大,因而其吸附能力強(qiáng),既可以發(fā)生單分子吸附,也可以形成多分子層吸附,吸附的速率較快。改性硅藻土吸附重金屬后,仍具有整體均勻一致的顆粒,與其他成分協(xié)同作用,能快速形成粒度和密度較大的絮體,且絮體的穩(wěn)定性好。最終確定該固體絮凝劑OS的最佳質(zhì)量比為改性海藻酸鈉∶改性硅藻土∶改性海泡石纖維∶石膏=3∶1∶7∶4。

2.4 濁度、CODCr去除性能評(píng)價(jià)

某高濃油墨廢水,濁度為935 NTU,CODCr為45600 mg/L,該固體絮凝劑OS與傳統(tǒng)絮凝劑處理,綜合性能對(duì)比,見(jiàn)表1。

表1 不同類型絮凝劑對(duì)某高濃油墨廢水處理效果影響

由表1知,固體絮凝劑OS針對(duì)某高濃油墨廢水,濁度去除率達(dá)95.2%,CODCr去除率達(dá)90.1%,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的絮凝劑,在高濃廢水處理領(lǐng)域有顯著的作用。

2.5 重金屬去除性能評(píng)價(jià)

某高濃含鎳綜合廢水,濁度為1072 NTU,Ni2+為267 mg/L,該固體絮凝劑OS與傳統(tǒng)絮凝劑及重金屬捕捉劑處理,綜合性能對(duì)比,見(jiàn)表2。

表2 不同類型絮凝劑對(duì)某高濃含鎳廢水處理效果影響

由表2知,固體絮凝劑OS針對(duì)某高濃含鎳廢水,濁度去除率達(dá)95.0%,Ni2+去除率達(dá)99.2%,與重金屬捕捉劑處理效果基本一致,重金屬綜合去除效果理想。

3 結(jié) 論

依據(jù)藥劑不同組分配比對(duì)廢水濁度、CODCr、重金屬的去除性能及絮凝沉降速率,確定高效環(huán)保功能型固體絮凝劑的質(zhì)量比為改性海藻酸鈉∶改性硅藻土∶改性海泡石纖維∶石膏=3∶1∶7∶4,該固體絮凝劑對(duì)高濃廢水濁度去除率達(dá)95%,CODCr去除率達(dá)90%,重金屬去除率達(dá)98%,性能優(yōu)異,在高濃廢水處理領(lǐng)域有顯著的作用,可替代傳統(tǒng)的絮凝劑。

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