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混凝沉淀法處理草甘膦生產(chǎn)廢水的試驗(yàn)研究

2024-04-08 02:50:50高天號(hào)
化工設(shè)計(jì)通訊 2024年1期
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高天號(hào)

(無錫汽車工程高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇無錫 214000)

近年來,廢水中的氮、磷等營養(yǎng)元素的排放造成了水體嚴(yán)重的富營養(yǎng)化[1],對水體的生態(tài)環(huán)境造成了潛在的破壞,嚴(yán)重威脅著飲用水的安全[2]。因此世界各國都嚴(yán)格限制廢水中總磷的排放,我國《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)之一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)把外排廢水中總磷的含量限定在0.5 mg/L以下。因此,減少工業(yè)廢水中氮、磷等物質(zhì)的排放,對保護(hù)水資源和生態(tài)環(huán)境具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

草甘膦也被稱為鎮(zhèn)草寧、磷甘酸,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用,是一種高效且毒性低的除草劑[3]。但在生產(chǎn)草甘膦的過程中會(huì)產(chǎn)生大量工業(yè)廢水, 其有機(jī)磷的含量極高[4],是較難處理的化工廢水之一[5]。因此,必須采取合理有效的治理手段處理草甘膦生產(chǎn)過程產(chǎn)生的工業(yè)廢水,做到消除或降低有機(jī)磷對環(huán)境的污染程度,保護(hù)環(huán)境,造福人類。

筆者采用混凝沉淀法對草甘膦生產(chǎn)過程產(chǎn)生的草甘膦二甲酯精酯廢水以及甲醇回收殘液廢水進(jìn)行處理,通過小試試驗(yàn)研究混凝劑種類、投加量、pH等參數(shù)對混凝效果的影響,探索最佳工藝參數(shù),為草甘膦生產(chǎn)廢水的處理提供應(yīng)用參考。

1 試驗(yàn)部分

1.1 試驗(yàn)廢水水質(zhì)

試驗(yàn)所用廢水為江蘇南京某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)草甘膦生產(chǎn)中產(chǎn)生的二甲酯精酯廢水和甲醇回收殘液廢水,二甲酯精酯廢水COD(化學(xué)需氧量)為7 500~8 000 mg/L,TP(總磷)為12~13 mg/L;甲醇回收殘液廢水COD為341 mg/L,TP為14.00 mg/L。

1.2 主要儀器及藥劑

主要儀器:干燥箱(重慶銀河牌),稱量天平(上海實(shí)驗(yàn)儀器廠JA2003型),攪拌器(常州國華電器JJ-4六聯(lián)電動(dòng)型),電熱爐(天津泰斯特AC1000W型),壓力鍋(上海申安手提式不銹鋼壓力蒸汽滅菌器)。

主要藥劑:硫酸銀,分析純;重鉻酸鉀,分析純;硫酸亞鐵銨,分析純;硫酸,分析純;硫酸汞,分析純;氫氧化鈣,分析純。

1.3 測試指標(biāo)及方法

主要分析指標(biāo)及檢測方法見表1。

表1 地質(zhì)災(zāi)害統(tǒng)計(jì)表

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析討論

文獻(xiàn)表明[6],影響混凝處理效果的因素主要有混凝劑的種類、混凝劑的投加量、反應(yīng)pH及反應(yīng)時(shí)間等。因此,試驗(yàn)對混凝劑的種類、混凝劑的投加量、反應(yīng)pH及反應(yīng)時(shí)間四個(gè)因素對二甲酯精酯廢水COD和TP去除率的影響進(jìn)行了考察。由于甲醇回收殘液的COD較低,因此試驗(yàn)僅考察混凝沉淀法對TP的去除效果。

2.1 混凝沉淀法對草甘膦二甲酯精酯廢水的處理

2.1.1 混凝劑種類對廢水中COD和TP去除效果的影響

取5個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL二甲酯精酯廢水,加入5種混凝劑:氯化高鐵、硫酸亞鐵、硫酸鋁、聚合氯化鋁(PAC)、聚鋁鐵,投加量均為1 g/L,分別調(diào)節(jié)廢水pH為6~7、9~10、6~7、6~7、7~8,置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)。反應(yīng)結(jié)束后,將混合液過濾,測定濾液的COD和TP值。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖1所示。

圖1 混凝劑種類對廢水COD和TP去除效果的影響

從圖1來看,氯化高鐵和聚鋁鐵的處理效果比其他3種混凝劑對二甲酯精酯廢水的綜合處理效果要好。但從經(jīng)濟(jì)成本來看,氯化高鐵的價(jià)格要高于聚鋁鐵。所以,試驗(yàn)選擇的混凝劑是聚鋁鐵。

2.1.2 混凝劑的投加量對廢水中COD和TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL二甲酯精酯廢水,加入混凝劑聚鋁鐵,投加量分別為0.3 g/L、0.5 g/L、0.7 g/L、0.9 g/L、1.1 g/L、1.3 g/L,調(diào)節(jié)廢水pH為7~8,并置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)。反應(yīng)結(jié)束后,將混合液過濾,測定濾液的COD和TP值。試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

圖2 混凝劑投加量對廢水COD和TP去除效果的影響

從圖2來看,隨著混凝劑投加量的增加,二甲酯精酯廢水的COD的去除率逐漸增高,在投加量為0.9 g/L時(shí)處理效果最好,其后COD去除率逐漸下降;二甲酯精酯廢水的TP的去除率逐漸增高,在投加量為0.7 g/L時(shí)處理效果最好,其后TP去除率逐漸下降并趨于穩(wěn)定。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是混凝劑投加量較低時(shí),混凝劑可以提供用于中和廢水中懸浮物的正電荷較少,隨混凝劑投加量的增加,聚鋁鐵的電中和-凝聚作用增強(qiáng),COD和TP的去除率增加。而達(dá)到最佳投藥量之后,隨著混凝劑投加量過大,混凝劑之間相互影響,使其電中和-凝聚作用改變,混凝劑對COD和TP的去除效果反而降低。綜合運(yùn)行成本及處理效果,優(yōu)先考慮TP去除率,所以混凝劑聚鋁鐵的最佳投藥量為0.7 g/L。

2.1.3 反應(yīng)pH對廢水COD和TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL二甲酯精酯廢水,加入混凝劑聚鋁鐵,投加量為0.7 g/L,調(diào)節(jié)廢水pH分別為2、3、4、5、6、7,并置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)。反應(yīng)結(jié)束后,將混合液過濾,測定濾液的COD和TP值。試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。

圖3 反應(yīng)pH對廢水COD和TP去除效果的影響

從圖3來看,隨著反應(yīng)pH的增大,二甲酯精酯廢水的COD去除率升高,到pH為6時(shí)處理效果最佳,其后處理效果下降;隨反應(yīng)pH的增加,對二甲酯精酯廢水的TP去除率逐漸升高,并于pH為5時(shí)處理效果最佳,其后處理效果略下降。文獻(xiàn)表明,pH較低對混凝的壓縮雙電層有很大的抑制作用,降低了混凝處理的效果。在適宜的pH范圍內(nèi),混凝劑產(chǎn)生的物質(zhì)會(huì)吸附在膠核表面,分子量越大,吸附作用越強(qiáng),使混凝效果增強(qiáng)。超出適宜的pH范圍后,處理效果下降。綜合考慮運(yùn)行成本、處理效果并優(yōu)先考慮TP去除率來看,混凝反應(yīng)的最佳pH為5。

2.1.4 反應(yīng)時(shí)間對廢水COD和TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL二甲酯精酯廢水,投加入混凝劑聚鋁鐵,投加量為0.7 g/L,調(diào)節(jié)pH為5,并置于攪拌器中攪拌(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min),分別攪拌10 min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min。反應(yīng)結(jié)束后,將混合液過濾,測定濾液的COD和TP值。試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

圖4 反應(yīng)時(shí)間對廢水去除COD和TP的影響

從圖4來看,隨著反應(yīng)時(shí)間的進(jìn)行,二甲酯精酯廢水的COD去除率逐漸上升,在反應(yīng)時(shí)間為50 min時(shí)處理效果最佳,其后略下降; 對二甲酯精酯廢水的TP去除率逐漸上升,在反應(yīng)時(shí)間為40 min時(shí)處理效果最佳,其后趨于穩(wěn)定。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,混凝劑與廢水中的懸浮物混合得越來越充分,電中和-凝聚作用和吸附作用增強(qiáng),對廢水的COD和TP處理效果增強(qiáng)。綜合運(yùn)行成本、處理效果并優(yōu)先考慮TP去除率,混凝的最佳反應(yīng)時(shí)間為40 min。

2.2 混凝沉淀法對草甘膦甲醇回收殘液的處理

2.2.1 混凝劑的選擇對廢水中TP去除效果的影響

取5個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL草甘膦甲醇回收殘液廢水,投加入5種混凝劑:氯化高鐵、硫酸亞鐵、硫酸鋁、PAC、聚鋁鐵,投加量為1 g/L,調(diào)節(jié)pH為7,并置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)后過濾,測定濾液中的TP含量。試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

圖5 混凝劑種類對廢水TP去除效果的影響

從圖5來看,氯化高鐵對該廢水的TP去除率要高于其他混凝劑。但從經(jīng)濟(jì)成本來看,氯化高鐵的噸水處理費(fèi)用兩倍于聚鋁鐵,所以,試驗(yàn)優(yōu)選聚鋁鐵作為處理甲醇回收殘液的混凝劑。

2.2.2 混凝劑投加量對廢水TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL草甘膦甲醇回收殘液廢水,混凝劑聚鋁鐵的投加量分別為0.3 g/L、0.5 g/L、0.7 g/L、0.9 g/L、1.1 g/L、1.3 g/L,調(diào)節(jié)pH為7,并置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)后過濾,測定濾液中的TP含量。試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。

圖6 混凝劑投加量對廢水TP去除效果的影響

從圖6來看,隨著混凝劑投加量的增加,對草甘膦甲醇回收殘液的TP的去除率逐漸增高,在投加量為0.9 g/L時(shí)處理效果最好,其后TP去除率趨于穩(wěn)定。綜合運(yùn)行成本及處理效果,草甘膦甲醇回收殘液廢水混凝反應(yīng)混凝劑聚鋁鐵的最佳投藥量為0.9 g/L。

2.2.3 反應(yīng)pH對廢水TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL草甘膦甲醇回收殘液,投加0.9 g/ L的混凝劑聚鋁鐵,調(diào)節(jié)廢水pH分別為2、3、4、5、6、7,置于攪拌器中攪拌30 min(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min)后過濾,測定濾液中的TP含量。試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。

圖7 反應(yīng)pH對廢水TP去除效果的影響

從圖7來看,隨著反應(yīng)pH的增大,對草甘膦甲醇回收殘液廢水的TP去除率逐漸升高,并于pH為4時(shí)處理效果最佳,其后處理效果略下降。綜合運(yùn)行成本及處理效果,草甘膦甲醇回收殘液廢水混凝反應(yīng)的最佳pH為4。

2.2.4 反應(yīng)時(shí)間對廢水TP去除效果的影響

取6個(gè)200 mL的小燒杯,分別加入100 mL草甘膦甲醇回收殘液廢水,投加0.9 g/L混凝劑聚鋁鐵,調(diào)節(jié)廢水pH為4,置于攪拌器中攪拌(控制攪拌器轉(zhuǎn)速為160 r/min),分別攪拌10 min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min后過濾,測定濾液中的TP含量。試驗(yàn)結(jié)果如圖8所示。

圖8 反應(yīng)時(shí)間對廢水TP去除效果的影響

從圖8來看,隨著反應(yīng)時(shí)間的進(jìn)行,草甘膦甲醇回收殘液廢水的TP去除率逐漸上升,在反應(yīng)時(shí)間為40~50 min時(shí)處理效果最佳,其后略下降。綜合運(yùn)行成本及處理效果,草甘膦甲醇回收殘液廢水混凝的最佳反應(yīng)時(shí)間為40 min。

3 結(jié)論

通過混凝沉淀法對草甘膦二甲酯精酯廢水和甲醇回收殘液進(jìn)行了處理,結(jié)果如下:

1)投加高分子混凝劑聚鋁鐵比其他幾種混凝劑處理效果更好。

2)在混凝劑聚鋁鐵投加量為0.7 g/L,反應(yīng)pH為5,反應(yīng)時(shí)間40 min時(shí),對草甘膦二甲酯精酯廢水處理效果最好,此時(shí)COD的去除率可在40%以上,TP的去除率可在65%以上。

3)在混凝劑聚鋁鐵投加量為0.9 g/L,反應(yīng)pH為4,反應(yīng)時(shí)間40 min時(shí),草甘膦甲醇回收廢水處理效果最好,此時(shí)TP的去除率可在65%以上。

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