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強化混凝處理碎煤加壓氣化廢水生化出水中有機物的實驗研究

2014-05-10 00:46岳子明安洪光劉俊峰張文博
應用化工 2014年2期
關鍵詞:混凝劑混凝水力

岳子明,安洪光,劉俊峰,張文博

(大唐國際化工技術研究院有限公司,北京 100070)

目前,碎煤加壓氣化廢水經過常規(guī)生化工藝處理后,水中仍然含有一定量的懸浮物、有機物等物質,尤其是水中的有機物會影響后續(xù)處理工藝(如微濾、超濾等)的運行[1],因此,需要研究降低水中有機物的措施。

目前,常用的深度處理技術主要有強化混凝技術、臭氧活性炭技術、生物活性炭技術、光催化氧化技術、膜過濾技術等[2],其中強化混凝技術具有設備簡單、技術要求不高、成本低等優(yōu)點,在去除有機物方面,是常用的重要措施之一[3],可有效去除水中的有機物[4]。黃曉東等[5]對微污染水庫水的研究表明,與常規(guī)混凝加藥量相比,通過增加聚合氯化鋁量,水中有機物TOC的去除率可提高24%。

本研究以國內某廠碎煤加壓氣化廢水為原水,以課題研發(fā)的“活性焦吸附+生化處理”工藝中的生化出水作為實驗用水,考察強化混凝技術對有機物去除的影響規(guī)律。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鐵(PFC)均為工業(yè)品;碎煤加壓氣化廢水生化處理出水水質見表1。

MY 3000-6混凝實驗攪拌儀;Phoenix-8000 TOC測定儀。

表1 實驗用水水質Table 1 Water quality of experiment

1.2 實驗方法

1 000 mL水樣中投加一定量混凝劑,將其放入混凝實驗攪拌儀中,在混合轉速100 r/min條件下攪拌1 min,然后在反應轉速60 r/min條件下攪拌30 min,自由沉降30 min。取混凝上清水進行TOC、UV254分析。

2 結果與討論

2.1 混凝劑投加量對去除有機物的影響

PFC、PAC 不同加藥量時,出水 TOC、UV254見圖1。

由圖1可知,隨著混凝劑投加量的增加,有機物(TOC)的去除率也隨之提高,在PAC和PFC投加量為150 mg/L時,TOC的去除率分別為 42.8%,52.1%,對 UV254的去除率分別為 45.1%,60.1%。采用強化混凝工藝可明顯提高水中有機物的去除率,PFC的效果優(yōu)于PAC,主要是因為鐵的原子量要高于鋁的原子量,所以在添加同等藥劑量時,鐵鹽產生的氫氧化鐵的重量比鋁鹽產生的氫氧化鋁重量高。

圖1 混凝劑投加量對去除有機物的影響Fig.1 Influence of coagulation concentration on theorganic matter

2.2 混凝水力條件對混凝劑去除有機物的影響

分別對PFC、PAC加藥量為150 mg/L時,以混合轉速、混合時間、反應轉速、反應時間為影響因素,以混凝沉降30 min后上清液中TOC為評價指標,進行正交實驗,因素水平見表2,實驗結果見表3、表4。

表2 混凝水力條件實驗表Table 2 Table of the hydrodynamic conditions in the coagulation experiment

表3 聚合氯化鐵水力條件正交實驗結果Table 3 Result of the hydrodynamic conditions in the PFC experiment

表4 聚合氯化鋁水力條件正交實驗結果Table 4 Result of the hydrodynamic conditions in the PAC experiment

由表3可知,最優(yōu)混凝水力條件為A2B3C3D2,即混合轉速100 r/min,混合時間3 min,反應轉速60 r/min,反應時間 30 min。

由表4可知,最優(yōu)混凝水力條件為A2B1C3D2,即混合轉速100 r/min,混合時間0.5 min,反應轉速60 r/min,反應時間 30 min。

3 結論

(1)碎煤加壓氣化廢水生化處理出水采用強化混凝工藝,可降低水中的有機物,隨著加藥量的增加,有機物的去除率升高,并且使用PFC的效果要優(yōu)于PAC效果。

(2)不同混凝劑的最優(yōu)混凝水力條件稍有不同,采用PFC時,最優(yōu)混凝水力條件為混合轉速100 r/min,混合時間3 min,反應轉速60 r/min,反應時間30 min;采用PAC時,最優(yōu)混凝水力條件為混合轉速 100 r/min,混合時間 0.5 min,反應轉速60 r/min,反應時間 30 min。

[1]張廣超,董付彩,惠云珍,等.碎煤加壓氣化廢水的處理工藝及技術進展[J].化肥設計,2011,49(3):30-33.

[2]徐佩瑤,侯素霞,王淑娜.煤加壓氣化廢水處理方法的現狀及展望[J].燃料與化工,2006,37(2):31-35.

[3]游曉宏,陳曉瓊.混凝技術及其發(fā)展[J].工業(yè)水處理,2002,22(11):7-9.

[4]James K E,John E T.Enhanced coagulation:US requirements and a broader view[J].Water Science and Technology,1999,40(9):63-70.

[5]黃曉東,孫偉,莊漢平,等.強化混凝處理微污染原水[J].中國給排水,2002,18(12):45-47.

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