*于志英
(威海職業(yè)學(xué)院 山東 264210)
隨著我國工業(yè)化進程的快速推進,污水處理成本也大幅上升,本文針對這一突出問題,通過混凝沉淀實驗優(yōu)化實驗參數(shù),為降低水處理成本提供參考依據(jù)。
影響混凝效果因素較多,若能明確各因素對混凝效果的影響程度,有助于提高混凝處理效果。影響混凝效果的主要因素包括水溫,pH值,水中雜質(zhì)的成分、性質(zhì)和濃度,水力條件。不同水質(zhì)特征的廢水混凝條件需通過實驗篩選獲得[1]。
本文主要以濁度去除率為主要效果指標(biāo)進行研究。優(yōu)化PAC實驗參數(shù),探究其濃度及最佳量的實驗,通過觀察實驗產(chǎn)生礬花的密實程度研究不同原液對其混凝劑的選擇效果、探究原液不同濁度下,PAC隨濁度的變化,其濃度與堿用量的變化。
本文使用六聯(lián)混凝攪拌儀模擬污水處理廠處理工藝進行污水處理實驗,原液濁度范圍250~350NTU,通過更改原液濁度梯度及混凝劑濃度、混凝劑用量、酸堿用量,探究其之間關(guān)系。
(1)測定給定水樣的濁度、pH值。
(2)配制3種溶液,即聚合硫酸鐵(PFS)、聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。
(3)需要優(yōu)化的實驗條件有:①混凝劑種類的選擇;②混凝劑用量(至少3水平,需要計算濁度去除率);③酸堿用量或pH值(至少3水平,需要計算濁度去除率);④第一段攪拌速度(至少3水平,需要計算濁度去除率);⑤第二段攪拌速度(至少3水平,需要計算濁度去除率)。
(4)用6平行實驗數(shù)據(jù)驗證最佳實驗條件,計算平均濁度去除率。
(5)用2個100mL量筒分別測量兩個“最佳實驗條件”的沉淀量,并計算沉淀量。
(6)藥劑成本核算。各試劑成本如下:聚合硫酸鐵(PFS)1800元/噸,聚合氯化鋁(PAC)2200元/噸,聚丙烯酰胺(PAM)8000元/噸,氫氧化鈉3000元/噸,硫酸(質(zhì)量分?jǐn)?shù)98%)50元/500mL。
(7)清洗并清潔所有用過的玻璃器皿、設(shè)備和工作場地。
定原液濁度為同一值,PAC濃度梯度分別為20g/L、30g/L、40g/L,定酸堿用量為同一值,六聯(lián)混凝攪拌儀六只燒杯同時進行為一組實驗,更改PAC濃度實驗條件,進行同濁度下,PAC濃度最佳量實驗,如表1、表2所示。
表1 原液濁度:350左右PAC濃度及用量
表2 原液濁度:300左右PAC濃度及用量
多組對照實驗整合最佳實驗值,由圖1、圖2可見,在同濁度原液下,NaOH用量、PAM用量、一二段轉(zhuǎn)速及沉淀時間相同的條件下,隨著PAC濃度的增長,最佳用量呈明顯下降趨勢。其對應(yīng)關(guān)系不成正比,其對應(yīng)量與濃度對應(yīng)關(guān)系細分需進一步研究。
圖1 PAC濃度及用量關(guān)系圖
圖2 PAC濃度及用量關(guān)系圖
同理,定原液濁度為同一值,PAC濃度梯度分別為20g/L、30g/L、40g/L,定各濃度混凝劑量為同一值,六聯(lián)混凝攪拌儀六只燒杯同時進行為一組實驗,更改實驗條件酸堿用量,進行同濁度下,不同混凝劑濃度下酸堿最佳用量實驗,如表3、表4所示。
表3 原液濁度:350左右PAC濃度與堿的關(guān)系
表4 原液濁度:300左右PAC濃度與堿的關(guān)系
由圖3、圖4得,在同濁度原液下,PAC用量、PAM用量、一二段轉(zhuǎn)速及沉淀時間相同的條件下,NaOH用量隨PAC濃度的增加而增加,且與PAC濃度變化成正比。
圖3 PAC濃度與堿變化關(guān)系圖
圖4 PAC濃度與堿變化關(guān)系圖
經(jīng)六聯(lián)混凝攪拌儀模擬污水處理廠處理工藝,做最佳混凝劑用量測定、不同濃度混凝劑最佳量測定、酸堿最佳用量測定等多組實驗,整合出不同原液梯度變化與不同濃度混凝劑、酸堿最佳量的測定。如圖5所示。
圖5 原液濁度變化與混凝劑濃度、酸堿關(guān)系
通過實驗可得:隨著原液濁度的降低,同濃度混凝劑及堿的投加量呈下降趨勢,同濁度下不同濃度混凝劑、堿的投加量總體呈下降趨勢。根據(jù)原液濁度與混凝劑濃度及堿量變化,可在實驗中根據(jù)實際情況選擇合適的濃度范圍,其具體細化需進行進一步研究。
本文選擇混凝劑種類有:聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、三氯化鐵。不同的原液對混凝劑的選擇性不同,表5中所選擇的原液(牛奶、奶茶、高嶺土+醬油、高嶺土、陶泥),PAC混凝劑對其污水濁度去除效果優(yōu)于PFS及三氯化鐵。
表5 不同原液對應(yīng)混凝劑種類
圖6、圖7為不用原液對混凝劑種類選擇圖表。圖表中數(shù)據(jù)投加條件均由多組最佳投加量實驗探究所得。觀察圖表中數(shù)據(jù)可得,使用混凝劑PAC其用量在大于等于PFS用量時,其PAC堿量小于等于PFS堿量,也就得,在同等混凝劑用量下,PAC堿用量優(yōu)于PFS堿用量。
圖6 不同原液對應(yīng)混凝劑種類關(guān)系圖
圖7 不同原液對應(yīng)混凝劑種類關(guān)系圖
在水處理的過程中,相比于傳統(tǒng)鋁鹽,PAC首先減少了自發(fā)水解過程,同時存量的納米級聚合鋁分子可以發(fā)揮更為優(yōu)勢的作用,所以表現(xiàn)出更為優(yōu)異的效果。優(yōu)勢形態(tài)的開發(fā)利用可以作為強化混凝內(nèi)涵的延伸,面對污染更為復(fù)雜的水體,研究認識各種形態(tài)的適配原則與計量關(guān)系,對于控制工藝過程和出水水質(zhì)有著重要的意義[2]。
增大混凝劑濃度其濁度去除率也可高達98%以上,其堿量隨之增加??紤]經(jīng)濟因素,高濃度混凝劑其成本較高,不建議使用。
實驗中根據(jù)原液濁度的變化選擇混凝劑濃度,推薦其在探究影響混凝因素最佳量實驗時選用PAC濃度為20g/L。
在使用六聯(lián)混凝攪拌機進行模擬污水處理廠實驗時,對于高濁度原液,考慮去除率最佳實驗時,推薦使用PAC。