張 利
(上海伊世特科技管理有限公司,上海 201805)
隨著工業(yè)污水、生活廢水等大量的產(chǎn)生,氮、磷等營養(yǎng)元素被排放至水體中,這使得越來越多的水體藻類爆發(fā)。藻類爆發(fā)對人體產(chǎn)生了很多危害,藻類代謝產(chǎn)生的藻毒素被證實有致癌的風(fēng)險。因此,越來越多的技術(shù)被應(yīng)用到除藻過程中。除藻方式主要分為三大類,即化學(xué)除藻法、物理除藻法和生物除藻法。物理除藻法主要有超聲法、氣浮法和膜處理法等[1-3]。其中,物理方法面臨著成本和人力問題。而生物法除藻主要采用藻菌共生法,原理是利用能溶解藻的細菌或者病毒和藻類一起生長,抑制或降解藻類[4]。藻類作為一種膠體,性質(zhì)穩(wěn)定且比重小,不易沉淀[5]。而且,藻在代謝過程中能產(chǎn)生大量的有機物質(zhì)(AOM),如藻毒素、消毒副產(chǎn)物前驅(qū)物等。藻類的特殊性質(zhì)和代謝產(chǎn)生的有機物會使得一些物理和生物方法作用有限。在水處理中,化學(xué)除藻法還是主流的除藻方法?;炷撬畯S的基本處理單元,也是化學(xué)除藻中使用較多的方式。本研究對混凝除藻的進展進行了總結(jié),主要分為兩個部分介紹,傳統(tǒng)混凝除藻階段和新的混凝除藻階段。
傳統(tǒng)混凝經(jīng)常用到助凝劑,如聚丙烯酰胺,因為毒性問題,現(xiàn)在已經(jīng)幾乎不再使用。無機低分子混凝劑主要有鐵鹽和鋁鹽,傳統(tǒng)的無機混凝劑對藻類的去除效果差,要想達到理想的藻類去除效果,需要投加大量的混凝劑,對于藻細胞個數(shù)為2×106個/L的水體,需要投加30 ~50 mg/L 的鋁或鐵才能達到80%的去除率。大量的鐵鹽投加會導(dǎo)致水體顏色加深并且導(dǎo)致污泥量的增加。鋁鹽混凝被認為與老年癡呆病有關(guān),而且《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)規(guī)定了飲用水的鋁含量標(biāo)準(zhǔn)在0.2 mg/L 以下[6]。
為了提高傳統(tǒng)鐵和鋁等的混凝效果,無機高分子混凝劑等的研究得到很好的發(fā)展。其主要有聚合氯化鋁、聚合硫酸鋁、聚合硫酸鐵和聚合氯化鐵等。丁進鋒等人研究發(fā)現(xiàn),單獨投加聚合氯化鋁(PAC)去除小球藻時,混凝效率超過86%,當(dāng)聚合氯化鋁投加量為123.5 mg/L 時,混凝效率最高[7]。相比于傳統(tǒng)的混凝劑,聚合鐵鋁水解后能產(chǎn)生高價聚合鋁離子,這些離子具有更大的接觸面積,有更好的去除效果[8]。聚合硫酸鐵(PFS)的良好性能源自其較強的電中和能力和絮體性質(zhì)。PFS 形成的絮體比較緊致,這會加速絮體的沉降,另外聚合硫酸鐵的生產(chǎn)成本較低,這些特點使得其應(yīng)用較為廣泛[9]。
鈦被證實是一種高效的混凝劑。徐婕等人在比較了傳統(tǒng)混凝劑和TiCl4的混凝效果之后,發(fā)現(xiàn)TiCl4即使在水力條件不利的情形下也能實現(xiàn)極低的細胞破損率[10]。相對于鋁鹽和鐵鹽混凝劑,在最佳投加量下,TiCl4形成的絮體較大,而且生長速度快,沉淀時間短。因此,在實際的工程運用中,若采用TiCl4做混凝劑,會降低絮凝池的尺寸,減少成本。相比于傳統(tǒng)混凝劑,鈦去除UV254的效率更高(在50%以上),而對于水體內(nèi)的熒光物質(zhì)也有較好的去除效果。鈦混凝除藻的缺點是相對于其他金屬離子絮體強度較低。
趙艷俠等人的研究結(jié)果表明,TiCl4作為一種高效的混凝劑,可以在去除水體顆粒物的過程中除去有機物質(zhì)[11]。相比較傳統(tǒng)鋁鹽和鐵鹽制備的混凝劑,TiCl4有更高的去除效率。試驗在研究其作用機理的過程中發(fā)現(xiàn),TiCl4低量投加時,混凝原理是吸附電中和作用。而投加量較高時,卷掃網(wǎng)捕起主要的作用。而且,檢測到原水pH 發(fā)生變化時,TiCl4在有機物的去除上也要高于傳統(tǒng)的鋁鹽和鐵鹽混凝劑。
由于藻液的帶電特性和穩(wěn)定特性,只采用投加混凝劑的方法很難達到去除要求。近年來有研究指出,若是先預(yù)先對藻細胞進行一定程度的氧化,再加入混凝劑進行沉淀,去除效果則會得到較大的提升[12-14]。預(yù)氧化中比較常用的方法有氯預(yù)氧化、高錳酸鉀預(yù)氧化、臭氧預(yù)氧化和雙氧水預(yù)氧化等。
高錳酸鉀預(yù)氧化是研究比較多的一種預(yù)氧化方式。馬敏等在除藻時,采用了先使用KMnO4-Fe(II)預(yù)氧化再通過鋁(Al)混凝來強化銅綠微囊藻去除的方法[13]。研究指出,在KMnO4的劑量<20 μmol/L 時有望保持細胞完整性,受損細胞比例低于10%。其中,引入的Fe(II)可以淬滅殘留的KMnO4,防止過度氧化造成的細胞內(nèi)有機物(IOM)釋放。相比于鋁鹽混凝除藻,KMnO4和Fe(II)聯(lián)合能將藻類去除率提高至70%。試驗過程中不斷生成的新生態(tài)鐵被認為是這個體系中增強混凝效果的關(guān)鍵因素。關(guān)曉紅等認為,新生態(tài)鐵是原位生成的,這使得新生態(tài)三價鐵有著優(yōu)于預(yù)制三價鐵的混凝性質(zhì)[15]。馬敏等認為,新生態(tài)鐵混凝效果好得益于新生態(tài)鐵是反應(yīng)逐步生成,這可以有效避免混凝劑陳化,進而提高混凝效果[13]。
陳芳等發(fā)現(xiàn)臭氧可以有效地抑制水華魚腥藻的活性,將臭氧與硅藻土、PAC 聯(lián)用可以提高有機物質(zhì)及藻的去除效率,而且能大大降低混凝劑的使用量[12]。但是,臭氧的氧化性較強,容易破壞藻細胞,導(dǎo)致細胞內(nèi)有機物(IOM)的釋放。
超聲聯(lián)合無機絮凝劑進行除藻有實際的應(yīng)用價值,這也是一種有效的聯(lián)合混凝除藻方式。駱靈喜等在天津外環(huán)河利用低強度超聲波對藻進行處理,以此強化混凝效果[16]。試驗結(jié)果表明,低強度超聲波對混凝沉淀工藝除藻效率有較大的提升。藻細胞的去除率和濁度的去除率可分別提高20.32%和21.60%。而且,李定龍等人利用超聲波聯(lián)合無機混凝劑對污泥脫水性能的影響進行試驗,研究結(jié)果表明,兩者有較好的協(xié)同效應(yīng),污泥的脫水性能明顯改善[17]。
朱承彬等人研究發(fā)現(xiàn),利用微波對藻類進行預(yù)處理能強化混凝劑對藻類的去除效果[18]。試驗還發(fā)現(xiàn),藻類經(jīng)過微波處理后被有效滅活,但是藻體的生理結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生改變,這表明微波能有效除藻又不會引起藻的破壞。
氣浮法除藻屬于物理除藻的范疇,但是單純使用氣浮,其效果和成本都不理想。為了結(jié)合兩者的優(yōu)點,有研究將兩者聯(lián)合運用于除藻。目前對于生活污水中的藍藻,氣浮聯(lián)合混凝法除藻,去除效率能達到95%[19]。
UV 輻照近年來被廣泛應(yīng)用到除藻方面的研究中。UV 輻照能有效地抑制藻類的生長,甚至導(dǎo)致藻類的失活,這可以降低水體內(nèi)藻類的密度[20]。UV 還能影響藻類的產(chǎn)毒等生理活動,具有抑制和降解藻毒素的作用,這些特點使得UV 被廣泛應(yīng)用于藻處理過程中[21]。
UV 強化過硫酸鹽(PS)。有研究提出了UV/PS(PS 劑量為60 mg/L 和UV 劑量375 mJ/cm2)預(yù)氧化可以通過有效中和Zeta 電位成功促進藻類細胞的混凝,原理是紫外線照射后,細胞形態(tài)、粒度分布和細胞表面特性發(fā)生變化,形成了活性氧化物種(即SO4-·和HO·)[22]。
UV 加雙氧水強化二價鐵混凝。UV 加雙氧水屬于高級氧化反應(yīng),具有較強的氧化性,且雙氧水分解產(chǎn)生無害物質(zhì)。所以,這是一種清潔環(huán)保的預(yù)氧化除藻方式。賈沛莉等利用UV 加雙氧水強化二價鐵混凝除藻,在實現(xiàn)有效去除藻類和有機物的情況下降低了二價鐵的使用量,并且保證了氧化過程中藻細胞的完整性[23]。
膜過濾能比較快速有效地除藻,有研究發(fā)現(xiàn),對于銅綠微囊藻的去除,超濾膜能實現(xiàn)98%的去除效率[24]。但是,單一的膜過濾會造成膜的污染,藻類的黏附和堵塞使得膜的沖洗困難,影響二次利用[25]。研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過混凝或者預(yù)氧化混凝之后的藻再進行膜過濾時能減小過濾阻力,便于清洗。陳禹志等利用高錳酸鉀預(yù)氧化強化聚合氯化鋁混凝,最后結(jié)合超濾膜過濾除藻[26]。結(jié)果表明,高錳酸鉀的預(yù)氧化使得膜污染的速度變慢,而且對DOC 和UV254的去除率也分別提高了14.6%和19.5%。另外,混凝微濾也屬于混凝過濾除藻方式的一種[27]。
目前,隨著研究的深入,藻類爆發(fā)的原因得到很好的解釋,除藻的方式也得以發(fā)展。除藻的范圍已經(jīng)由開始的只除掉藻類延伸至除掉藻體及其代謝的有害物質(zhì)。所以,單一的方式除藻已經(jīng)不能滿足目前的需要。多種除藻方式和混凝聯(lián)用的復(fù)合型工藝被深入研究,未來混凝除藻方法的發(fā)展方向就是混凝和多種其他工藝結(jié)合以達到高效快捷除藻的目的,并且解決藻類帶來的其他問題。另外,新型混凝劑和助凝劑的研究也是重點方向。