何軍大
(杭州市富陽區(qū)環(huán)境保護(hù)局浙江杭州311400)
處理乳化液廢水的一種方法介紹
何軍大
(杭州市富陽區(qū)環(huán)境保護(hù)局浙江杭州311400)
金屬加工行業(yè)中,需要經(jīng)常使用乳化液,由此也產(chǎn)生了大量的乳化液廢水。金屬加工中所產(chǎn)生的乳化液廢水成分復(fù)雜,是該領(lǐng)域廢水治理的難點(diǎn)和重點(diǎn)之一。本文以浙江某金屬加工工廠現(xiàn)有乳化液廢水實(shí)際情況,本文提出“破乳+絮凝沉淀+超濾”聯(lián)用工藝深度處理乳化液廢水的方案。
乳化液;破乳劑;絮凝沉淀;超濾
乳化液廢水是工廠生產(chǎn)常見的廢水,具有含油量濃度高、性質(zhì)穩(wěn)定以及乳化程度高等特點(diǎn)。其成分較為復(fù)雜,具體來說,主要是由水、乳化劑以及礦物油或植物油(2%~10%)等成分組成,此外,乳化液廢水中還含有防腐劑、殺菌劑、抗壓劑等大量的添加劑成分。乳化液廢水復(fù)雜的組成成分也使得該類廢水后期處理難度大[1,2],也是研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。
乳化液廢水具有有毒有害性,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),每年全球有數(shù)千萬噸的乳化液直接排入到水體,對人類的生存環(huán)境和水產(chǎn)資源構(gòu)成威脅。乳化液廢水排入水體后會(huì)在水體表面形成一層乳化液膜,使水體與空氣隔離,導(dǎo)致水體中缺氧,水生生物缺乏足夠的氧氣而影響其正常生長,嚴(yán)重的還會(huì)造成生物大量死亡,引發(fā)水體發(fā)黑發(fā)臭。此外,乳化液廢水中含有大量油類以及含有苯并芘及多環(huán)芳烴的有毒物質(zhì),會(huì)直接對水生生物產(chǎn)生毒害,影響其生長,一旦被水生生物吸收,進(jìn)入到食物鏈,又會(huì)對人類健康構(gòu)成潛在危害。
因此,無論是從加強(qiáng)水資源的保護(hù),還是水產(chǎn)資源的長遠(yuǎn)發(fā)展和人類健康角度來說,對乳化液廢水進(jìn)行研究處理勢在必行,研究乳化液廢水治理具有積極的現(xiàn)實(shí)意義且意義深遠(yuǎn)。
從實(shí)際應(yīng)用來看,處理乳化液廢水的方法主要有生化法和物化法兩大類。其中,處理乳化液的生化法主要是MBR和生物接觸氧化法。選擇物化法處理乳化液廢水主要由化學(xué)破乳、氣浮、超濾等處理工藝組成。
2.1 物化法
物化法是處理廢水的常用方法之一,在乳化液廢水處理中,物化法一般作為預(yù)處理工藝,通常需要與其他工藝聯(lián)合運(yùn)用才能達(dá)到預(yù)期效果。也有直接使用物化法來處理乳化液廢水。物化法處理乳化液廢水有其一定的優(yōu)勢,有其是對乳化液廢水中的除油效果較好,對有機(jī)物也有一定的去除作用。
2.1.1 化學(xué)破乳
化學(xué)破乳的原理是通過平衡或者抵消乳化液界面膜兩側(cè)的表面張力,對乳化液界面中發(fā)揮穩(wěn)定功能的電荷予以中和,從而達(dá)到破乳去除油類的效果[3]?;瘜W(xué)破乳通常需要用到在乳化液廢水中投放適宜的化學(xué)藥劑。目前,市場上使用較多的化學(xué)破乳試劑主要有聚合硫酸鐵以及聚合氯化鋁等,這種破乳劑是一種無機(jī)聚合物,在破乳時(shí)一般需要大劑量運(yùn)用才能達(dá)到預(yù)期效果,破乳的整體效果不是很理想。近年來,對于有機(jī)破乳劑研究領(lǐng)域取得了長足進(jìn)展,為破乳研究提供了新的研究路徑。有機(jī)破乳劑在處理乳化液廢水中具有污泥產(chǎn)量少,處理效果好等諸多優(yōu)勢。當(dāng)前,使用有機(jī)破乳的化學(xué)劑主要有聚醚型、聚酞胺型和聚丙烯酸型破乳劑[4]。從總體來說,化學(xué)破乳劑能夠在一定程度上破除乳化液廢水中較為穩(wěn)定的電荷環(huán)境,從而達(dá)到破乳效果,但也會(huì)破乳的處理結(jié)果不徹底,主要表現(xiàn)在破乳后還會(huì)程度少量的懸浮于廢水中油類,并未徹底實(shí)現(xiàn)油水分離的效果。
2.1.2 氣浮
氣浮處理乳化液廢水一般需要與破乳工藝聯(lián)合使用,能夠?qū)崿F(xiàn)乳化液廢水的完全意義上的分離。氣浮處理效果的好壞主要決定于氣泡的產(chǎn)生分布,目前,理論和實(shí)踐中也對氣浮工藝研究進(jìn)行了一定程度的改良,提高處理效果。如電致微氣泡氣浮技術(shù)(電氣浮技術(shù))[5]。電氣浮技術(shù)比起其他普通的氣浮技術(shù)尤其明顯的優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在電氣浮技術(shù)實(shí)際操作應(yīng)用方便,易管理,占用空間少,所產(chǎn)生的氣泡均勻細(xì)小,對于現(xiàn)實(shí)中小規(guī)模的乳化液廢水處理更合適。
2.1.3 超濾
超濾是利用半透膜的孔隙過濾功能,在乳化液廢水交叉流動(dòng)下所產(chǎn)生的壓力差和紊流流動(dòng)作用下,少部分的大分子物質(zhì)以及非極性分子被膜截留,而乳化液廢水中的極性分子則可以通過膜孔隙過濾實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,從而實(shí)現(xiàn)乳化液廢水凈化的預(yù)期效果[6]。但是超濾技術(shù)目前還處于研究應(yīng)用階段,尤其是目前的膜工藝技術(shù)使得膜處理技術(shù)的投資使用成本較高,使得膜技術(shù)的推廣應(yīng)用比較難。目前,在膜技術(shù)領(lǐng)域取得了諸多成果,含油乳化液廢水處理開始選擇無機(jī)超濾膜處理工藝,該類膜具有機(jī)械強(qiáng)度大、處理率高、較強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性等,也正日漸成為乳化液超濾處理研究的熱門領(lǐng)域。國外學(xué)者在20世紀(jì)80年代開始就做了相關(guān)理論研究和應(yīng)用研究[7-9]。
2.2 生化法
生化法一般可作為廢水處理的二級處理工藝,通常情況下,選擇超濾工藝或者破乳+氣浮處理乳化液廢水中一些指標(biāo)仍然難以達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),如在末端配上生化法處理工藝后,出水水質(zhì)往往就能達(dá)標(biāo)排放。
為了驗(yàn)證此方法的可行性與可靠性,本次實(shí)驗(yàn)采用浙江省某金屬加工工廠的乳化液廢水來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,原水水質(zhì)情況見表1。
表1 實(shí)驗(yàn)用乳化液廢水水質(zhì)
表2 不同變量對處理效果的影響
由表2中的1到4組可以看出,CaCl2投加比對乳化液廢水去除率有較大影響。當(dāng)CaCl2投加量為3g時(shí),CaCl2對乳化液廢水COD和色度的去除率分別為71.6%和80.9%;隨著乳化液廢水中的CaCl2投加量的增加,乳化液廢水中COD去除率和色度去除率繼續(xù)得以提高,當(dāng)CaCl2投加量為7g時(shí),乳化液廢水中COD去除率和色度去除率分別達(dá)到90.0%和99.6%;但當(dāng)投加量從7g到9g時(shí),乳化液廢水中COD去除率和色度去除率基本不變。究其原因,當(dāng)溶液中的CaCl2含量較低時(shí),COD和色度的去除率隨著Ca-Cl2的含量的增加而增加,但當(dāng)CaCl2的濃度達(dá)到一定程度時(shí),廢水中的反應(yīng)物基本已經(jīng)完全反應(yīng),反應(yīng)程度趨于平穩(wěn),因此繼續(xù)增加CaCl2的含量,COD和色度的去除率難以繼續(xù)提高。對于本試驗(yàn)而言,CaCl2的最佳投加量為7g時(shí),處理效果最好。由表2中的3、5、6、7組可以看出,反應(yīng)時(shí)間在1h比較合適。
為了考察和分析聚合氯化鋁處理乳化液廢水的效能,本研究針對如表2所示的乳化液廢水在進(jìn)行了聚合氯化鋁處理試驗(yàn)。
表3 絮凝劑投加量對COD和色度的影響
從表3的處理情況來看,選擇聚合氯化鋁作為處理乳化液的一種無機(jī)高分子混凝劑,聚合氯化鋁的投加量對于廢水中的色度和COD處理結(jié)果有著很大的影響。當(dāng)在乳化液廢水中加入聚合氯化鋁1mg/mL時(shí),廢水中的COD從2500mg/L降低到了2100,去除率為16.0%,色度的去除率則為14.8%。導(dǎo)致處理效果不理想的原因主要是聚合氯化鋁的投加量不夠,乳化液廢水中的污染物與聚合氯化鋁的接觸沒有達(dá)到充分要求,在處理時(shí)沒有形成大的絮凝物,這時(shí),廢水中的許多雜質(zhì)仍然懸浮在廢水中并未能達(dá)到去除效果。
隨著在乳化液廢水中不斷加大聚合氯化鋁的投加量時(shí),廢水處理的效果也十分明顯,乳化液廢水中的色度和COD也隨著聚合氯化鋁投放量的不斷增加,去除率也穩(wěn)步提升。從表3的處理情況來看,當(dāng)乳化液廢水中聚合氯化鋁增加到5mg/L時(shí),廢水中的COD由原來的2500mg/L降低到了1900mg/L,去除率為24%,色度的去除率也達(dá)到了21%。從表3的去除情況來看,當(dāng)聚合氯化鋁的投加量為10mg/L時(shí),去除率隨著聚合氯化鋁投加量的增加,乳化液廢水中COD和色度的去除率也逐漸增加,分別達(dá)到了30.0%和34.0%,隨著繼續(xù)往乳化液廢水中投加聚合氯化鋁混凝劑,廢水中的COD和色度的去除率效果卻逐漸的減小。出現(xiàn)這種情況的原因,主要為:在廢水中添加聚合氯化鋁的量達(dá)到一定程度時(shí),廢水中的混凝劑數(shù)量增加了,但這是因?yàn)榉磻?yīng)體系中聚合氯化鋁投加量過大,雖然增多了絮凝劑的數(shù)量,真正對廢水中膠體離子表面的吸附活性點(diǎn)減少了,降低了混凝劑的橋架作用效果。此外,隨著聚合氯化鋁投加量超過一定量時(shí),乳化液廢水中起著吸附作用的覆蓋面被覆蓋,膠粒接近因其中排斥力的干擾而難以接近,就會(huì)出現(xiàn)膠體粒子雖然增加了,但卻對處理效果的穩(wěn)定性產(chǎn)生消極影響,隨著聚合氯化鋁投加量達(dá)到一定量時(shí),混凝體就會(huì)重新變成了穩(wěn)定的膠體,這時(shí)廢水中的色度和COD的去除率效果就會(huì)下降。但架橋作用所必須的膠體離子表面吸附活性點(diǎn)減少了,從而使膠體粒子間架橋困難。從試驗(yàn)的效果來看,聚合氯化鋁的最佳投加量為10 mg/L時(shí),處理效果最好。
“破乳+絮凝沉淀+超濾”聯(lián)用工藝克服了單一處理方法的缺點(diǎn),在保留單一處理方法的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)通過協(xié)同互補(bǔ),取長補(bǔ)短來彌補(bǔ)單一方法的缺點(diǎn)。本方法中所使用到的設(shè)備及試劑都是比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,一次投資小,運(yùn)行費(fèi)用低,十分適合中小企業(yè)實(shí)際操作。
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何軍大(1965.12—)男,本科,浙江杭州人,工程師,主要從事環(huán)境監(jiān)測與管理研究。