王歡
武漢珺騰檢測技術(shù)有限公司,中國·湖北 武漢 430000
在石油的加工過程中,需要使用催化裂化催化劑,隨著原油劣質(zhì)化越來越嚴重,油品質(zhì)量要求越來越高,對催化劑的要求越來越高。超穩(wěn)分子篩就是一種用來生產(chǎn)高性能催化劑的活性組分,現(xiàn)已廣泛應用于催化裂化催化劑中,對提高油品的質(zhì)量,改善產(chǎn)品分布有明顯的作用。在超穩(wěn)分子篩的生產(chǎn)過程中引入了氟硅酸和磷酸,而絕大部分的氟硅酸和磷酸要被排入污水中,使污水中的氟和磷超過國家的有關(guān)排放標準氟≤10mg/L,磷≤0.5mg/L,因此治理很有必要。
近年來,現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,特別是電子工業(yè)和含氟礦物的開采加工以及催化劑生產(chǎn)排放的廢水含大量氟化物,導致每年的含氟廢水排放量急劇增加。
氟是人體必需的微量元素之一,適量的氟有益于人體健康,但是含量過低或過多都會危害健康,特別是過多會引起氟中毒。人們?nèi)粘o嬘盟恳话憧刂圃?.4~0.6mg/L,長期飲用氟離子濃度大于1mg/L 水對人體不利,嚴重的會引起氟斑牙與氟骨癥以及其他一些疾病,甚至會誘發(fā)腫瘤的發(fā)生,嚴重威脅人類健康。氟的大量排放污染環(huán)境的同時威脅著人類的健康,因此必須加強對含氟工業(yè)廢水的處理[1]。當前,中國及其他國家高濃度含氟廢水的處理方法有多種,根據(jù)所用的除氟劑,大致可歸納為三類。
此法只能將氟濃度降至10mg/L,達到國家排放標準。用生成氟化鈣沉淀除氟的極限為CaF2的飽和溶解度,理論上,18 時氟化鈣的溶解度為16.3mg/L,折合成氟為7.9mg/L。這就是說,一般用中和沉降法處理含氟廢水的極限值7.9mg/L。如果操作正常,處理后的水含氟小于10mg/L,可以達到國家排放標準。
此法可使排水中氟含量降至3mg/L 以下。
先用石灰沉淀法使氟含量降到10mg/L 以下,然后調(diào)pH 值到5.9~7 時,加入鋁鹽(如硫酸鋁)進行沉淀,使排水中氟含量降至3mg/L 以下。
吸附法它是一種深度處理方法,有兩種方式:一是先用石灰沉淀使氟含量降至10mg/L,然后,使其通過活性礬土接觸床進行吸附,使氟進一步降到1mg/L 左右?;钚缘\土吸附飽和后,用氫氧化鈉溶液再生,再生劑用石灰處理后,可循環(huán)使用。每再生100 個周期,礬土約損失4%,再進行補充。二是在石灰—鋁鹽沉淀的基礎(chǔ)上(氟小于3mg/L),加入六偏磷酸鈉或羥基磷灰石進行吸附沉淀,也能使氟含量降至1mg/L 左右。此時,六偏磷酸鈉與硫酸鋁的劑量比為1 ∶4。
對高含氟的廢水處理,據(jù)有關(guān)資料記載,當氟濃度為10000mg/L 以下時,用氧化鈣化學沉淀法處理。實際情況表明,在pH 值小于6 的情況下,隨溶液pH 升高,處理水中殘氟濃度迅速下降,直到pH 等于6,此時,殘氟濃度為50mg/L。而后,隨pH 值的升高,殘氟濃度先逐步增大到一個最大值,即pH 為9 時,溶液中殘氟濃度為100mg/L,再升高pH 值時,殘氟濃度又有所下降??梢?,為了將高濃度含氟廢水一次中和沉淀達到國家排放標準是很困難的,需經(jīng)二級中和二級沉淀才能滿足要求。即先將廢水一級中和到5~6,把沉淀物通過一級沉淀分離出去,再用石灰進行二次中和,這樣,殘氟濃度繼續(xù)呈下降趨勢,然后通過二次沉降將氟化鈣進一步分離掉,最終達到10mg/L 的排放標準。
因氟化鈣的沉淀影響因素很多,像沉降時間、沉淀槽結(jié)構(gòu)、PH 值、溫度、鹽效應和同離子效應等。所以,對不同的廢水,雖然氟含量相近,在用同一種方法處理時,處理效果均有差異。就普鈣高含氟廢水而言,從實際操作來看,即使一次中和pH 控制在7~8 的情況下,生成的氟化鈣沉淀經(jīng)沉降槽分離后,排水中的殘氟濃度平均只有20mg/L 左右,比預期的效果好很多。這是因為廢水中含有鹽酸,經(jīng)石灰中和后生成氯化鈣,與氟化鈣產(chǎn)生了同離子效應,從而大大降低了氟化鈣的溶解度,使處理水總殘余的氟含量迅速下降。這樣,大大減輕了二級中和二級沉降的負擔[2,3]。
除氟除磷反應機理見表1。
表1 除氟除磷反應機理
該方法優(yōu)點:①F-,PO43-達標同時沉淀Al3+,SiO32-等;②中和H+,使pH 達標;③不需加入過量Ca2+,減少了沉淀劑的消耗量,降低處理成本;④減少了CaSO4的沉淀,減少污泥量。
論文以某催化劑生產(chǎn)公司的廢水為實驗對象,進行除磷除氟處理,該含氟含磷廢水的水質(zhì)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 廢水水質(zhì)數(shù)據(jù)
該廢水成分復雜,其中含有大量的干擾成分,尤其是硫酸根高,利用傳統(tǒng)的除氟除磷試劑,會產(chǎn)生大量懸浮且極易結(jié)垢的硫酸鈣污泥,難以處理。我們對該污水進行系統(tǒng)研究的前提下,通過污水pH 值的控制,藥劑的加入順序,排除硫酸根離子的干擾,減少污泥的產(chǎn)生,并引入高效的助沉劑,在保證廢水處理達標的情況下,提高污泥分離效率。
3.3.1 pH 的選擇
控制加藥量與加藥種類不變,調(diào)整pH 在2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 條件下,測定氟離子、磷酸根及污泥含量,以便確定最佳pH 操作條件。
3.3.2 沉淀劑鈣源的選擇
①酸性條件下,選用氯化鈣、硫酸鈣、碳酸鈣等,試驗沉淀效果用量,以及成本核算,從而選用最優(yōu)鈣源沉淀劑。
②中和沉淀劑,選用氧化鈣、氫氧化鈣、碳酸鈣作為中和廢水時的用量效果及進行成本核算。
3.3.3 助沉劑的單向選擇及加量
選定Al3+、SiO32-、PAM 等助沉劑,試驗加量大小對沉淀效果的影響,同時核算加量成本。
3.3.4 污泥的處理研究
水中氟離子、磷酸根離子最終以氟化鈣與磷酸鈣沉淀污泥的形式除去,污泥經(jīng)過壓濾或離心脫水填埋。由于氟化鈣與磷酸鈣是比較穩(wěn)定,溶解度很小的物質(zhì),一般以固體形式存在,不會對環(huán)境造成影響。這種方法是目前冶金。化工行業(yè)常用的處理方法。
試驗方案見表3。
表3 試驗方案
取一定量廢水分別按四種試驗方案進行多次試驗,并進行成本核算,結(jié)果見表4及表5。
表4 試驗結(jié)果數(shù)據(jù)表
表5 不同方案成本核算
經(jīng)過上述大量試驗后,最終確定一種處理效果最好、流程簡單的處理工藝,并對藥劑使用量,電耗等基本成本進行核算。
首先,在酸性條件下,加入鈣離子,可使氟離子大部分沉淀,避免了硫酸鈣的沉淀,然后加入氧化鈣或氫氧化鈣,中和,同時加入助沉劑、絮凝劑,促使氟離子進入沉淀并達標,磷酸根同時也被沉淀,而達到規(guī)定指標要求。經(jīng)過室內(nèi)大量的小試,該方法完全可行,能使出水達標,同時避免了硫酸鈣大量沉淀析出,該法具有較強的經(jīng)濟性。
試驗結(jié)果表明:先沉淀—后中和—再沉淀的處理工藝路線適用于改高含磷含氟廢水;以上四種方法處理后的廢水都可達標排放(F-≤10mg/L,PO43-≤0.5mg/L)。其中方案四為最優(yōu)方案,其試劑處理成本最低;加入助沉劑后,易于沉降,縮短固液分離時間,污泥結(jié)構(gòu)比較緊密,污泥量減少。
使用上述工藝會產(chǎn)生少量的污泥,為了避免二次污染,必須對污泥妥善處理。該污泥的主要成分為CaF2,Ca3(PO4)2,CaSiO3,它們都是很穩(wěn)定的物質(zhì),不易降解、分解。這部分沉渣可匯同綜合車間的污泥經(jīng)壓濾后外運填埋。