蔣玉廣
(1天津生態(tài)城環(huán)保有限公司 天津 300480 2天津市污染場地治理修復技術工程中心 天津 300480)
粉煤灰吸附處理滲瀝液中氨氮的試驗研究
蔣玉廣
(1天津生態(tài)城環(huán)保有限公司 天津 300480 2天津市污染場地治理修復技術工程中心 天津 300480)
以粉煤灰作為吸附材料,吸附處理實際滲瀝液中的氨氮,研究吸附劑投加量、溫度、pH值對吸附效果的影響。結果表明,在吸附劑投加量為4g、溫度為35℃、堿性條件下,吸附達到平衡,氨氮去除率達65.12%,單位吸附量8.853mg/g,可調(diào)節(jié)滲瀝液營養(yǎng)比例,有利于生物處理作用。
粉煤灰;滲瀝液;氨氮
隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高,生活垃圾產(chǎn)量也逐年增加,其處理問題也由此成為一大難題。目前,衛(wèi)生填埋在整個固體廢棄物處理處置體系中占有重要地位,但此種處理方法產(chǎn)生的滲濾液是一種較難處理的高濃度有機廢水,氨氮濃度高,對水質(zhì)水量影響很大。粉煤灰是火電廠排放的固體廢物,其大量堆存不僅占用土地,還會對大氣、地表水、地下水等造成污染,但粉煤灰顆粒細微,比表面積大,具有一定吸附性,目前粉煤灰已被應用于環(huán)保領域。
筆者所在企業(yè)一項目是非正規(guī)垃圾填埋場,依山而建,生活垃圾直接在地面一層層被填埋,填埋高度達10m,由于底部未做防滲,流出的垃圾滲濾液匯集到填埋場一側的坑塘中,常年雨水稀釋,積存了60×104m3污水。本文主要以此為背景,對粉煤灰吸附處理滲瀝液中的氨氮進行試驗研究,分析吸附劑投加量、吸附時間、溫度、pH值對吸附效果的影響,希望為垃圾滲瀝液的有效處理提供有力依據(jù),為保護水資源提供支撐。
1.1 儀器和材料
儀器:Chemisorb2750型程序升溫化學吸附儀、X’PertPro MPD粉末X射線衍射儀、721型火焰原子分光光度計、pHS-3B精密pH計、恒溫震蕩培養(yǎng)箱、電熱恒溫鼓風干燥箱、電子分析天平、離心機、電熱套等。
材料:于火電廠取適量粉煤灰,過100目篩去除雜質(zhì)及大塊物,放入烘干箱中烘干備用。經(jīng)檢測,粉煤灰BET比表面積為9.88m2/g,主要物相成分為石英、莫來石、赤鐵礦、方鎂石、生石灰。于非正規(guī)垃圾填埋場取垃圾滲瀝液,樣品經(jīng)沉淀后取其上清液于聚乙烯塑料瓶中備用。滲瀝液主要性質(zhì)見表1。
表1 滲瀝液基本性質(zhì)
1.2 試驗方法
取粉煤灰,按照固液比1∶10,將粉煤灰和滲瀝液置于錐形瓶中混合,在恒溫振蕩箱中進行試驗,震蕩速度為150r/min。分別選取不同粉煤灰投量、溫度、pH、吸附時間進行研究,在一定溫度和震蕩條件下吸附一段時間后,過濾測定濾液中氨氮濃度。
滲濾液20mL分別于2g、4g、6g、8g、10g的粉煤灰混合,35℃下振蕩反應2h,濾紙過濾,檢測吸附效果。結果見表2。隨著粉煤灰投加量的增加,對氨氮去除率逐漸增加,而單位吸附量在4g時最好,達6.01mg/g,投量大于4g時,單位吸附量逐漸下降,這主要是因為相對于吸附質(zhì)來說,吸附劑的量是過量的,不能被充分利用,會產(chǎn)生空余活性物質(zhì)。
表2 不同投加量對氨氮的吸附效果
取4g粉煤灰與滲瀝液均勻混合后,在25℃、30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃的恒溫震蕩培養(yǎng)箱震蕩反應2h,取出后冷卻,經(jīng)過濾檢測與原樣比較,分析吸附效果的變化。結果表明,在25℃~35℃的過程中,吸附效果隨著溫度的升高而增強,之后則隨著溫度的升高而下降,這是因為吸附過程主要分為物理吸附和化學吸附,其中物理吸附是一個放熱的過程,在這個過程中,吸附熱較小,低溫條件下就能進行。化學吸附也是一個放熱的過程,但它屬于選擇性吸附,其吸附效果往往需要一定的溫度條件。本次試驗,在35℃時出現(xiàn)峰值,氨氮去除率為42.1%,
用HCl溶液和NaOH溶液調(diào)整滲瀝液的pH值,分別調(diào)整至2、4、6、7、8、10、12,4g粉煤灰,反應溫度35℃,震蕩反應2h,濾紙過濾,與原樣比較,檢測吸附效果。在酸性和堿性條件下,粉煤灰對氨氮吸附效果較好,在中性條件下的吸附效果則較差。
在吸附劑投加量為4g、溫度為35℃、pH值為12時,吸附達到平衡,在上述條件下,氨氮去除率達65.12%,單位吸附量8.853mg/g??梢娺m當條件下,粉煤灰可有效調(diào)節(jié)滲瀝液營養(yǎng)比例,有利于生物處理作用。
研究結果表明,用粉煤灰對垃圾滲瀝液中的氨氮具有一定的吸附效果,用其處理生活垃圾滲瀝液能在一定程度上解決城市垃圾的環(huán)境污染問題,可達到以廢治廢的目的。筆者建議在垃圾處理廠或填埋場處理滲瀝液時使用。