曹 福, 童 佳
(江蘇科技大學(xué) 生物與環(huán)境工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)
混凝-吸附聯(lián)合處理含鉻廢水的研究
曹 福, 童 佳
(江蘇科技大學(xué) 生物與環(huán)境工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)
采用新型混凝劑聚磷氯化鋁鐵(PPAFC)對(duì)含鉻廢水進(jìn)行混凝處理;再采用鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)含鉻廢水進(jìn)行吸附處理。結(jié)果表明:在PPAFC 40mg/L,鋁化改性膨潤(rùn)土2.0g/L,室溫的條件下,總鉻的去除率超過(guò)99.8%,出水中總鉻的質(zhì)量濃度達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)要求。
鋁化改性膨潤(rùn)土;混凝;吸附;含鉻廢水
電鍍廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量大,廢水中含有劇毒的氰化物以及大量的重金屬離子,這些物質(zhì)進(jìn)入環(huán)境,必定會(huì)對(duì)人類(lèi)健康及生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重的危害[1-2]。其中,鍍件清洗水是含鉻廢水的主要來(lái)源,幾乎占車(chē)間含鉻廢水排放量的80%以上[3]。含鉻廢水會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的危害,因此,對(duì)含鉻廢水的處理進(jìn)行研究尤為重要[4-5]。膨潤(rùn)土具有吸水性好、比表面積大、吸附能力和離子交換能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者常將其用于重金屬污染的治理[6-8]。
本文采用新型混凝劑聚磷氯化鋁鐵(PPAFC)對(duì)含鉻廢水進(jìn)行混凝處理;再采用鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)含鉻廢水進(jìn)行吸附處理。廢水經(jīng)混凝沉淀及吸附處理后,出水中總鉻的質(zhì)量濃度達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)要求。該方法操作過(guò)程簡(jiǎn)單,適于推廣應(yīng)用,對(duì)處理含重金屬?gòu)U水有一定的指導(dǎo)意義。
膨潤(rùn)土(分析純),三氯化鋁(分析純),亞硫酸鈉(分析純),PPAFC(自制,參照文獻(xiàn)[9]),重鉻酸鉀(分析純),二苯碳酰二肼(分析純)。
FA 2004型電子天平,SHA-C型恒溫振蕩器,751GD型紫外分光光度計(jì),pH-2F型數(shù)字pH計(jì),六聯(lián)電動(dòng)攪拌機(jī),80-2B型臺(tái)式離心機(jī)。
將膨潤(rùn)土配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6%的懸浮液,在攪拌條件下滴入三氯化鋁溶液,之后于80℃下陳化2天;再用去離子水洗滌至無(wú)Cl-為止,在105℃下烘干,研磨,過(guò)200目篩,待用。
含鉻廢水取自鎮(zhèn)江某電鍍廠(chǎng),廢水中總鉻的質(zhì)量濃度為150mg/L,pH值為2~3。
取含鉻廢水200mL,在攪拌條件下加入一定量的亞硫酸鈉溶液,攪拌5min,將溶液的pH值調(diào)至8~9;之后加入混凝劑,快速攪拌2min(攪拌速率為200r/min),再慢速攪拌10min(攪拌速率為50 r/min),靜置沉降30min后,測(cè)定上清液中總鉻的質(zhì)量濃度。
取100mL經(jīng)還原混凝處理后的上清液于250 mL具塞錐形瓶中,加入一定量的鋁化改性膨潤(rùn)土,調(diào)節(jié)溶液的pH值;將錐形瓶固定在恒溫振蕩器中,在(25±1)℃的條件下振蕩一段時(shí)間(振蕩頻率為110r/min),靜置,離心,測(cè)定上清液中總鉻的質(zhì)量濃度。
采用高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7466-87)測(cè)定總鉻的質(zhì)量濃度。
選取自制PPAFC、氯化鋁(AC)、氯化鐵(FC)和聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,考察混凝劑對(duì)總鉻的去除率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如圖1所示。
圖1 混凝劑對(duì)總鉻的去除率的影響
由圖1可知:隨著混凝劑的投加量的增加,總鉻的去除率均呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。投加量較少時(shí),混凝劑不能夠提供足夠的電中和及卷掃作用,混凝效果較差;投加量較大時(shí),膠體微粒表面所帶正電荷過(guò)多,導(dǎo)致微粒不穩(wěn)定。而對(duì)于無(wú)機(jī)混凝劑而言,混凝劑過(guò)量會(huì)使廢水的pH值下降,導(dǎo)致氫氧化鉻溶解。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出:新型混凝劑PPAFC的處理效果明顯好于傳統(tǒng)無(wú)機(jī)混凝劑FC和AC的,略?xún)?yōu)于PAC的。PPAFC的投加量為40mg/L時(shí),總鉻的去除率可達(dá)85.8%;投加量為60mg/L時(shí),總鉻的去除率可達(dá)91.1%。此外,混凝處理大大降低了廢水的COD,出水更清澈,減少對(duì)后續(xù)處理的壓力??紤]到生產(chǎn)成本,實(shí)驗(yàn)選取PPAFC的最佳投加量為40mg/L。
選取爐渣、粉煤灰、原土和鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)含鉻廢水進(jìn)行吸附處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如圖2所示。
圖2 吸附劑對(duì)總鉻的去除率的影響
由圖2可知:隨著吸附劑的投加量的增加,總鉻的去除率均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)含鉻廢水的處理效果比爐渣、粉煤灰和原土的好。當(dāng)鋁化改性膨潤(rùn)土的投加量為1.0g/L時(shí),總鉻的去除率達(dá)到95.0%;投加量為2.0g/L時(shí),總鉻的去除率大于99.8%,出水中總鉻的質(zhì)量濃度遠(yuǎn)低于《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)的要求。這主要是因?yàn)樵诟男詴r(shí)鋁進(jìn)入了膨潤(rùn)土的層狀結(jié)構(gòu)中,從而使有機(jī)膨潤(rùn)土的層間距增大,離子更容易進(jìn)入膨潤(rùn)土內(nèi)部而被吸附[4]。
在室溫下,調(diào)節(jié)水樣的pH值,加入鋁化改性膨潤(rùn)土2.0g/L,恒溫振蕩30min,離心后取上清液分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如圖3所示。
圖3 pH值對(duì)總鉻的去除率的影響
由圖3所示:總鉻的去除率隨著pH值的增加而增大。在酸性條件下,溶液中大量的H+與鉻產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)吸附,鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)鉻的吸附效果相對(duì)較差;此外,鋁化改性膨潤(rùn)土結(jié)構(gòu)中的Al—O—H具有兩性,在酸性條件下容易電離而使膨潤(rùn)土表面帶正電荷,從而對(duì)陽(yáng)離子的吸附不利。當(dāng)pH值升高時(shí),溶液中OH-增加,降低了競(jìng)爭(zhēng)吸附,間接增加了總鉻的去除率。所以,pH值在中性或堿性條件下對(duì)總鉻的吸附有利。考慮到混凝處理后pH值為8左右,并且為防止二次污染,實(shí)驗(yàn)選取pH值為8。
在室溫下,調(diào)節(jié)水樣的pH值為8,加入鋁化改性膨潤(rùn)土2.0g/L,恒溫振蕩不同時(shí)間,離心后取上清液分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如圖4所示。
圖4 吸附時(shí)間對(duì)總鉻的去除率的影響
由圖4可知:吸附時(shí)間小于30min時(shí),隨著吸附時(shí)間的延長(zhǎng),總鉻的去除率顯著升高;吸附時(shí)間大于30min后,總鉻的去除率上升緩慢,曲線(xiàn)趨于平緩。因此,實(shí)驗(yàn)將吸附時(shí)間控制在30min左右。
調(diào)節(jié)水樣的pH值為8,加入鋁化改性膨潤(rùn)土2.0g/L,改變吸附溫度,振蕩30min,離心后取上清液分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如圖5所示。
圖5 吸附溫度對(duì)總鉻的去除率的影響
由圖5可知:溫度為30℃時(shí),總鉻的去除率達(dá)到最大值,為99.4%;溫度大于30℃時(shí),總鉻的去除率隨著溫度的升高略有降低??紤]到25℃時(shí)的吸附性能與30℃時(shí)的相差不大且可以減少工程運(yùn)行的費(fèi)用,實(shí)驗(yàn)選取室溫進(jìn)行吸附。
(1)采用新型混凝劑PPAFC對(duì)含鉻廢水進(jìn)行還原混凝處理,處理效果好于常用的混凝劑PAC,AC和FC的。
(2)采用鋁化改性膨潤(rùn)土對(duì)經(jīng)還原混凝處理后的含鉻廢水進(jìn)行吸附處理,處理效果好于爐渣、粉煤灰和原土的。
(3)在PPAFC 40mg/L,鋁化改性膨潤(rùn)土2.0 g/L,室溫的條件下,總鉻的去除率超過(guò)99.8%,出水中總鉻的質(zhì)量濃度達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)。
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A Study of Joint Treatment of Wastewater Containing Chromium by Coagulation and Adsorption
CAO Fu, TONG Jia
(School of Biology and Environment Engineering,Jiangsu University of Science and Technology,Zhenjiang 212003,China)
Polymeric phosphate-aluminum ferric chloride(PPAFC)flocculent was used to perform a coagulation treatment on wastewater containing chromium,and then Al-modified bentonite was used to conduct a adsorption treatment on the wastewater containing chromium.The results show that the removal ratio of total chromium can exceed 99.8%when PPAFC is 40mg/L,Al-modified bentonite 2.0g/L,room temperature.The mass concentration of total chromium in the discharged water meets the Electroplating Pollutant Discharge Standards(GB 21900-2008).
Al-modified bentonite;coagulation;adsorption;wastewater containing chromium
X 781.1
A
1000-4742(2012)04-0046-03
2011-03-28