王 俊 崔俊峰 唐 啟 張富強(qiáng) 羅亞敏
(1. 河南省科學(xué)院化學(xué)研究所有限公司,河南鄭州,450002;2. 河南省木質(zhì)素工程技術(shù)研究中心,河南鄭州,450002;3. 河南省有色金屬地質(zhì)礦產(chǎn)局第四地質(zhì)大隊(duì),河南鄭州,450000;4. 舞鋼市環(huán)境保護(hù)局,河南舞鋼,462500)
亞硫酸鹽法制漿具有制漿得率高、本色漿較白、易洗易漂等優(yōu)點(diǎn)[1]。其廢水經(jīng)傳統(tǒng)的生物處理技術(shù)處理后難以達(dá)到現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須對(duì)廢水進(jìn)行深度處理。目前對(duì)深度處理方法研究較多的為混凝沉淀、臭氧氧化、超臨界氧化、光催化氧化、膜分離、Fenton 氧化等,實(shí)際應(yīng)用的主要以混凝沉淀和Fenton 氧化為主[2-3]。其中混凝沉淀技術(shù)以投資費(fèi)用小、運(yùn)行成本低等優(yōu)勢(shì),更適合企業(yè)應(yīng)用。經(jīng)混凝沉淀方法深度處理亞硫酸鹽法制漿廢水,處理后的水質(zhì)可滿足CODCr小于90 mg/L 的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。然而,面對(duì)越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求,采用常規(guī)的混凝劑處理,處理后的水質(zhì)難以滿足CODCr小于50 mg/L 的要求。
高鐵酸鈉(Na2FeO4)是一種新型的綠色強(qiáng)氧化劑,能快速殺滅水中的細(xì)菌和病毒,氧化分解各種有機(jī)、無機(jī)污染物,并能脫色除臭,其分解產(chǎn)物氫氧化鐵(Fe(OH)3)還具有絮凝凈水作用[4]。Na2FeO4兼具氧化、絮凝、殺菌消毒的作用,是環(huán)境友好型的多功能廣譜型水處理劑[5-6]。聚合雙酸鋁鐵(PAFCS)是含有和配位能力很強(qiáng)的Cl-的鋁鐵復(fù)合物[7],分子結(jié)構(gòu)龐大,吸附能力強(qiáng),既有無機(jī)絮凝劑的凝聚沉降作用,又有高分子絮凝劑的高效網(wǎng)捕、卷掃作用,具有優(yōu)良的凈水性能和廣泛的應(yīng)用范圍[8]。
本實(shí)驗(yàn)以工業(yè)廢棄物為主要原料合成Na2FeO4和PAFCS,并用于處理亞硫酸鹽法麥草制漿造紙中段廢水二沉池出水。研究了Na2FeO4、PAFCS、Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用對(duì)廢水的處理效果。
亞硫酸鹽法麥草制漿中段廢水取自河南省某制漿造紙企業(yè)。該企業(yè)中段廢水處理工藝為:中段廢水→初次沉淀→氧化溝生化處理→二次沉淀→絮凝+氣浮處理→排放。二沉池出水水質(zhì)CODCr為240 ~300 mg/L,經(jīng)絮凝+氣浮處理后,CODCr為75 ~90 mg/L。實(shí)驗(yàn)所用廢水水樣為該企業(yè)二沉池出水,pH 值7.82,CODCr274 mg/L,色度80 倍。
COD:重鉻酸鉀法[9];pH 值:pHS-3c 型數(shù)字酸度計(jì);色度:稀釋倍數(shù)法[10]。
主要儀器:98-3 型數(shù)顯磁力攪拌器,鄭州凱鵬實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;電熱恒溫水浴鍋,鄭州凱鵬實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;pHS-3c 型數(shù)字酸度計(jì),上海佑科儀器儀表有限公司;YP6001 型電子天平,上海佑科儀器儀表有限公司;AR2140 型電子分析天平,奧豪斯儀器(上海)有限公司。
主要原料:硫酸亞鐵(FeSO4),取自河南漯河某鈦白粉廠廢棄物,含量>90%;硫酸(H2SO4),取自河南漯河某鈦白粉廠廢棄物,質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%左右;鋁礬土熟料,取自河南鞏義某耐材廠;鹽酸(HCl),取自鄭州升宏化工貿(mào)易有限公司,質(zhì)量分?jǐn)?shù)31%;次氯酸鈉溶液(NaClO),市售,工業(yè)級(jí),有效氯含量10%;氫氧化鈉(NaOH)、氯酸鈉(Na-ClO3),均為市售,工業(yè)級(jí)。其他試劑均為分析純。
次氯酸鹽氧化法被認(rèn)為是合成高鐵酸鹽的最好方法[11]。取一定量的NaClO 溶液置于燒杯中,加入NaOH,攪拌溶解,待溶解完全后緩慢加入一定量的FeSO4,攪拌反應(yīng)一段時(shí)間,濾去沉淀,即得Na2FeO4溶液。所制備的Na2FeO4為紫紅色液體,密度1.25 g/mL,質(zhì)量分?jǐn)?shù)15.6%。反應(yīng)式見式(1)。
將鋁礬土熟料加入燒瓶中,加入一定量質(zhì)量分?jǐn)?shù)31%的HCl,保持在微沸狀態(tài)下反應(yīng)2 h,冷卻、抽濾、濃縮,得到AlCl3溶液。將AlCl3溶液加入到燒瓶中,加入FeSO4和質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%的H2SO4,攪拌,加入NaClO,于60 ~70℃反應(yīng)2 h,即得PAFCS。將PAFCS 放置12 h 以上,備用。所制備的PAFCS 為紅棕色液體,密度1.3 g/mL,Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)5.2%,F(xiàn)e2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)8.4%。
采用燒杯混凝實(shí)驗(yàn)方法。取500 mL 廢水水樣于燒杯中,研究Na2FeO4、PAFCS 以及Na2FeO4-PAFCS聯(lián)用對(duì)廢水的處理效果。
1.6.1 Na2FeO4處理廢水的實(shí)驗(yàn)方法
取500 mL 廢水水樣于燒杯中,加入一定量的Na2FeO4,以200 r/min 的攪拌速度攪拌2 min,測(cè)pH值,加酸調(diào)pH 值為6 ~8,以200 r/min 的攪拌速度攪拌1 min,靜置沉降30 min,取上層清液測(cè)CODCr、色度。
1.6.2 PAFCS 處理廢水的實(shí)驗(yàn)方法
取500 mL 廢水水樣于燒杯中,加入一定量的PAFCS,以200 r/min 的攪拌速度攪拌1 min,靜置沉降30 min,取上層清液測(cè)CODCr、pH 值和色度。
1.6.3 Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用處理廢水的實(shí)驗(yàn)方法
取500 mL 廢水水樣于燒杯中,加入一定量的Na2FeO4,以200 r/min 的攪拌速度攪拌2 min,再加入一定量的PAFCS,以200 r/min 的攪拌速度攪拌1 min,靜置沉降30 min,取上層清液測(cè)CODCr、pH值和色度。
按1.6.1 節(jié)的實(shí)驗(yàn)方法,單獨(dú)用Na2FeO4對(duì)廢水進(jìn)行處理,研究Na2FeO4用量對(duì)廢水pH 值的影響,及調(diào)pH 值為6 ~8 之后,對(duì)廢水CODCr和色度去除率的影響,結(jié)果見圖1。
由于所制備的Na2FeO4為強(qiáng)堿性溶液,故采用Na2FeO4處理廢水后水樣的pH 值隨著Na2FeO4用量的增加而升高。而在強(qiáng)堿性環(huán)境下,Na2FeO4被還原后Fe3+的混凝效果較差,CODCr和色度去除率較低,需加酸調(diào)pH 值為6 ~8,才能達(dá)到較好的處理效果。
圖1 Na2FeO4 用量對(duì)廢水處理效果的影響
由圖1 可見,單獨(dú)采用Na2FeO4對(duì)廢水進(jìn)行處理,廢水CODCr、色度的去除率隨著Na2FeO4用量的增加而升高。當(dāng)Na2FeO4用量為1.4 g/L 時(shí),CODCr和色度的去除率分別為71.1%和80.0%,此時(shí)廢水CODCr79.2 mg/L、色度16 倍;當(dāng)Na2FeO4用量為2.0g/L 時(shí),CODCr和色度的去除率可達(dá)83.6% 和90.0%,此時(shí)廢水CODCr44.8 mg/L、色度8 倍。
由此可見,單獨(dú)選用Na2FeO4處理廢水,廢水CODCr可小于50 mg/L,但由于制備Na2FeO4的成本較高,故廢水處理費(fèi)用較高。
按1.6.2 節(jié)的實(shí)驗(yàn)方法,單獨(dú)用PAFCS 對(duì)廢水水樣進(jìn)行處理,研究PAFCS 用量對(duì)廢水CODCr和色度的去除率及對(duì)pH 值的影響,結(jié)果見圖2。
圖2 PAFCS 用量對(duì)廢水處理效果的影響
由圖2 可見,PAFCS 用量小于1.4 g/L 時(shí),廢水CODCr和色度的去除率隨著PAFCS 用量的增加而升高,當(dāng)PAFCS 用量為1.4 g/L 時(shí),廢水CODCr和色度的去除率達(dá)到最高值,分別為66.4%和90.0%,此時(shí)廢水CODCr75.3 mg/L、色度8 倍。此后,隨著PAFCS 用量的繼續(xù)增加,廢水CODCr和色度的去除率均有所下降。這是因?yàn)殡S著PAFCS 用量的增加,作為絮凝劑,其有效成分會(huì)迅速吸附在膠粒表面,使膠粒表面電位下降,相互碰撞產(chǎn)生絮體,絮體不斷增大而沉降。而絮凝劑存在一個(gè)最佳用量,在最佳用量下可獲得最佳的混凝處理效果,處理后廢水的CODCr和色度最低[12]。當(dāng)絮凝劑用量過量后,膠粒表面因吸附相反電荷,電位反而上升,斥力增加,使水中已經(jīng)脫穩(wěn)的膠粒再穩(wěn),致使混凝處理效果下降[13]。
由于PAFCS 為強(qiáng)酸性溶液,故圖2 中廢水的pH值隨著PAFCS 用量的增加而降低,需加堿調(diào)pH 值為6 ~9,才能滿足排放要求。
由上可知,單獨(dú)選用PAFCS 處理此廢水,處理后的水質(zhì)無法滿足CODCr小于50 mg/L 的要求。
選用Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用的方法處理廢水水樣。先用適量的Na2FeO4處理廢水,利用Na2FeO4的強(qiáng)氧化性氧化廢水中的無機(jī)還原性物質(zhì)及部分有機(jī)物,然后再用一定量的PAFCS 混凝處理廢水,實(shí)驗(yàn)步驟見1.6.3 節(jié)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用處理廢水的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由表1 可見,當(dāng)Na2FeO4用量達(dá)到1.0 g/L 時(shí),再加PAFCS 對(duì)廢水進(jìn)行處理,廢水CODCr可小于50 mg/L。由于Na2FeO4的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)大于PAFCS,故Na2FeO4用量以1.0 g/L 為佳。當(dāng)Na2FeO4用量為1.0 g/L 時(shí),再加用量為1.0 g/L 的PAFCS 對(duì)廢水進(jìn)行混凝處理,處理后廢水CODCr48.2 mg/L、色度5倍,對(duì)CODCr、色度的去除率為82.4%、93.8%,且此時(shí)廢水pH 值為7.46,無需再加酸堿對(duì)pH 值進(jìn)行調(diào)整,處理效果較理想。
合成Na2FeO4和PAFCS 的主要原材料價(jià)格如下:FeSO4和H2SO4為鈦白粉廠廢棄物,F(xiàn)eSO4以100 元/t、H2SO4以50 元/t 計(jì);鋁礬土熟料為耐材廠副產(chǎn)品,其市售工業(yè)品價(jià)格為550 元/t;NaClO3以4000 元/t、HCl 以180 元/t、NaOH 以2600 元/t、NaClO 以380元/t 計(jì),以上均為含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。所合成Na2FeO4成本價(jià)為600 元/t 左右,PAFCS 為200 元/t 左右。故處理1 t 廢水所需藥品費(fèi)用為0.8 元左右,加上人工、水、電等費(fèi)用,噸水處理費(fèi)用合1 元左右,經(jīng)濟(jì)合理。
以工業(yè)廢棄物為主要原料合成高鐵酸鈉(Na2FeO4)和聚合雙酸鋁鐵 (PAFCS),研究了Na2FeO4、PAFCS 以及Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用處理亞硫酸鹽法麥草制漿中段廢水二沉池出水的效果。結(jié)果表明,Na2FeO4-PAFCS 聯(lián)用對(duì)廢水處理效果最好,當(dāng)Na2FeO4用量為1.0 g/L 時(shí),再加入用量為1.0 g/L的PAFCS 對(duì)二沉池出水進(jìn)行混凝處理,處理后CODCr、色度的去除率分別為82.4%、93.8%,廢水CODCr48.2 mg/L、色度5 倍,pH 值7.46,無需再加酸、堿來調(diào)整pH 值可直接排放。該工藝條件簡(jiǎn)單易行,處理費(fèi)用為噸水1 元左右,經(jīng)濟(jì)合理。
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