李琛
(陜西理工學院化學與環(huán)境科學學院,陜西 漢中 723001)
陽離子淀粉對焦化廢水的脫色性能研究
李琛
(陜西理工學院化學與環(huán)境科學學院,陜西 漢中 723001)
以紅薯淀粉為原料,以2,3-環(huán)氧丙基三甲基氯化銨為陽離子醚化劑,氫氧化鈉為堿性催化劑制備陽離子淀粉絮凝劑。根據(jù)單因素試驗和正交實驗,研究并優(yōu)化了最佳脫色條件。實驗結(jié)果表明,最佳脫色條件為:投加量2 g/L、pH 10、攪拌時間90 min。最佳脫色條件下的脫色率可達91.93% ;各因素對脫色率的影響順序依次為:pH>攪拌時間>投加量。
陽離子淀粉;焦化廢水;脫色率;COD
當前全球水資源短缺,水質(zhì)惡化,水污染已成為影響人類生活的重要環(huán)境問題之一。焦化廢水一直是國內(nèi)外污水處理的一大難題,幾十年來尚未有突破性的進展。焦化廢水中污染物組成復雜,含有揮發(fā)苯、多環(huán)芳烴、氧硫氮等雜環(huán)化合物[1],廢水中的有色物質(zhì)及 COD含量高,對水中生物的生活影響極大。目前,焦化廢水的預處理有氧化法、生化法、物理-生化法、吸附法等[2]。本文主要從經(jīng)濟可行的角度,以淀粉作為絮凝劑對焦化廢水中的色度和含氧量進行了研究和探索,以期為焦化廢水的處理提供參考。
試劑:淀粉(紅薯淀粉65%,玉米淀粉35%,產(chǎn)地:四川綿陽);氫氧化鈉;CTA(2氯-3羥丙基三甲基氯化銨);無水乙醇等;均為分析純。
儀器:JJ-4六聯(lián)電動攪拌器 (深圳國華儀器廠);101-1型電熱鼓風干燥箱 (北京科偉永興儀器有限公司);HR-120型電子天平 (日本);YLE-1000電熱恒溫水浴鍋。
稱取0.8 g氫氧化鈉,用45 mL蒸餾水溶解,冷卻至室溫;再加入一定量的CTA,攪拌均勻后加入100 g淀粉并攪拌1 h;將其置于電熱恒溫水浴鍋中加熱4 h(每30 min攪拌一次),再用干燥箱于70℃下干燥4 h;冷卻至室溫,用無水乙醇洗滌、抽濾、干燥得白色粉末,即為陽離子醚化淀粉。
取一定量的焦化廢水,分別用2 mol/L的硫酸或2 mol/L的氫氧化鈉調(diào)節(jié)其pH至所需酸堿度后,加入定量醚化淀粉,于常溫下攪拌一定時間,靜置后取上層溶液在波長410 nm下測其吸光度Ax,并計算脫色率。
式中:A0— 處理前焦化廢液的吸光度;AX—處理后上層清液的吸光度。
CODCr的測定采用重鉻酸鉀法。
2.1.1 醚化淀粉的投加量對廢水脫色率及COD的影響
取一定稀釋比例的定量焦化廢水于燒杯中,調(diào)節(jié)pH為10,分別加入不同質(zhì)量的醚化淀粉,攪拌時間為1 h,考察醚化淀粉的投加量對廢水脫色率及COD的影響。投加量對廢水脫色率及COD的影響見表1。
表1 醚化淀粉的投加量對廢水脫色率及COD的影響
從表1可以看出,起初階段廢水脫色率和COD隨著醚化淀粉加入量的增加而增加,當投加量在0~2.0 g時脫色率急劇增加,超過2.0 g時脫色率隨著投加量增多而下降;COD去除率在投加量為4.0 g時達到最大。這可能是因為絮凝劑帶正電荷,過量絮凝劑在中和了焦化廢水的負電荷后使其帶上正電荷,出現(xiàn)再穩(wěn)現(xiàn)象[3]。從節(jié)約資源的角度看,投加量選擇2.0 g較佳。
2.1.2 攪拌時間對焦化廢水脫色率及COD的影響
取一定稀釋比例的定量焦化廢水于燒杯中,調(diào)節(jié)pH為10,加入2.0 g醚化淀粉,攪拌不同時間??疾鞌嚢钑r間對廢水脫色率及COD的影響。攪拌時間對廢水脫色率及COD的影響見表2。
表2 攪拌時間對廢水脫色率及COD的影響
從表2可知,隨著攪拌時間的增加,醚化淀粉對焦化廢水的處理效果也逐步增強,在90 min時,處理效果最好,90 min后,隨著攪拌時間的增加脫色率下降;COD卻在120 min時去除率達到最大。此種現(xiàn)象說明在攪拌的過程中,有可能因為時間過長導致分子內(nèi)部某些結(jié)構(gòu)被破壞而影響處理效果。綜合分析,攪拌時間為90 min效果較佳。
2.1.3 焦化廢水的初始pH對廢水脫色率及COD的影響
取一定稀釋比例的定量焦化廢水于燒杯中,調(diào)節(jié)pH值不同的焦化廢水,加入2.0 g醚化淀粉,攪拌90 min??疾觳煌够瘡U水pH對廢水脫色率及COD的影響。焦化廢水pH對廢水脫色率及COD的影響見表3。
表3 焦化廢水pH對廢水脫色率及COD的影響
從表3可知,隨著焦化廢水的初始pH的增加,醚化淀粉對廢水的處理效果逐漸增強,在pH=10時,脫色率達到最大,處理效果最好,當pH>10時,脫色率反而減??;COD先增后減,在pH=8時達最大值。這可能是因為廢水中的部分物質(zhì)在不同酸度下形態(tài)略有差別,從而影響處理效果。綜合考慮,pH為10較佳。
2.2.1 正交試驗結(jié)果及極差分析
在單因素試驗的基礎(chǔ)上,以脫色率為指標,選擇投加量、pH、攪拌時間三因素進行正交試驗,進一步確定工藝的最佳條件。正交試驗結(jié)果及極差分析見表4。
表4 正交試驗結(jié)果及極差分析
由表4可知,最優(yōu)實驗組合為A3B2C3,即投加量 3.0 g、pH=10、攪拌時間 120 min。 同時,醚化淀粉投加量、pH、攪拌時間三因素對焦化廢水脫色率的影響的主次順序為:pH>攪拌時間>投加量。
2.2.2 正交試驗結(jié)果的方差分析
對表4中的數(shù)據(jù)進行方差分析,結(jié)果見表5。從方差分析表可知,pH值在焦化廢水的處理中影響最為顯著,其余兩者均不顯著。因此,在今后的處理過程中,從經(jīng)濟節(jié)約的角度考慮,應嚴格控制好pH值。
表5 方差分析表
2.2.3 驗證實驗
根據(jù)極差R的分析,按2.2.1的最優(yōu)實驗條件進行驗證實驗,平行三次,計算脫色率取平均值。在最優(yōu)條件下,焦化廢水的脫色率可達94.62%。
(1)用所制備的陽離子醚化淀粉處理焦化廢水,最優(yōu)實驗條件應為:醚化淀粉的投加量3.0 g,焦化廢水的pH=10,攪拌時間120 min。在此條件下,脫色率可達到94.62%,脫色效果好。
(2)用陽離子醚化淀粉做絮凝劑處理焦化廢水,操作簡便、環(huán)保、絮凝效果好,且淀粉資源廣泛、價格便宜,應用前景廣闊。
[1]朱國洪,劉振華,尹國,等.甘蔗糖蜜酒精工業(yè)廢液治理[J].四川環(huán)境,2000,19(2):45-47.
[2]魏倩倩,童群義.交聯(lián)陽離子淀粉對糖蜜酒精廢液的脫色性能研究[J].廣西大學學報(自然科學版),2007,32(4):380-383.
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10.3969/j.issn.1007-2217.2012.02.007
2011-12-15