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隨著工業發展帶來的儲水量和水量的不斷增加,廢水處理已成為環境保護的重要研究課題。混凝沉淀是廢水處理中一經濟,簡潔的處理方法。聚合氯化鋁是一種有用的凝結劑,用于廢水的凝結和沉淀,在分開處理以及預處理,集中處理或各種處理過程的處理中顯示出很多優勢。 使用聚合氯化鋁去除水中的重金屬主要是通過與水中的物質反應它可以與聚氯化鋁反應,因此必須聚氯化鋁可以除去一部分水中的重金屬,但是使用聚氯化鋁去除水中的重金屬是非常不可取的。 為了去除水中的重金屬,有必要根據水中重金屬的含量和種類選擇合適的試劑,以達到預期的效果。重金屬是污染物。對于重金屬廢水,有必要進行適當處理。首先要做的是減少廢水量并進行地面回收其有用的金屬。廢水經過適當處理后,應回收利用。 凈化必要的排放廢水以達到排放指標,如果沒有回收污泥和濃縮液,則添加聚合氯化鋁除了可以去除污水中的重金屬,而且對水處理設備也沒有腐蝕作用。
造紙廢水中由于含有木質素及其衍生物具有較高的色度和COD,水處理中多采用鋁鹽混凝劑通過混凝沉淀加以凈化[1][2]。混凝反應包括混合和絮凝兩個過程,影響這兩方面的因素很多,包括混凝劑的種類、混合速度、水質特征等等。其中混凝劑的投加量、pH值影響著混凝反應進程和結果,也決定工程應用的基建與運行費用。本文就pH值和混凝劑投加量對造紙廢水混凝反應的影響進行研究,試圖揭示造紙廢水混凝反應的機理。 2.廢水來源 造紙廢水由齊齊哈爾造紙廠的木漿黑液稀釋而成。 PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)由哈爾濱市自來水三廠提供。攪拌器選用DBJ-621型定時變速攪拌機。 3.試驗方法 混凝方法參照文獻[3]取1000ml水樣裝入燒杯中,定位在攪拌機上;把藥劑裝入試劑架的試管中,開動攪拌器在高速(120~200 r/min)攪拌1min,加入PAC,再攪拌1min,若加入PAM在攪拌30s后加入,低速(20~40 r/min)下攪拌20min,沉降15min后在清液的二分之一處取樣。按GB/T 9724-88標準方法分別測定COD,pH值。 4.pH值對造紙廢水混凝的影響 調節廢水的pH值分別為4、6、7、9在每一個pH值下分別投加60、80、100、120、140、160mg/L PAC進行混凝試驗。得出在不同pH值下PAC不同投加量對造紙廢水COD去除率的影響。結果見圖1。重復以上的試驗條件,同時加入1mg/L的PAM,測得COD的去除情況。 所示,從總的趨勢上看,隨著pH值從低到高,COD的去除率逐漸下降,明顯的特征是pH值為4時各種投加量下COD去除率都在40%~55%之間,說明此時投加量不是主要的影響因素,pH值決定混凝結果。pH值為7時,明顯的趨勢是隨著PAC投加量的增加,COD去除率也在逐漸增加,此時投加量決定COD的去除率效果。pH值為6時在投加量由100mg/L增加到120mg/L時,COD的去除率有一個明顯的突躍,繼續增加投加量時去除率又逐漸上升,在投加量為160mg/L時去除率達到 ,說明是pH值和投加量共同作用的結果。pH值為9時COD去除率低而且不穩定,說明pH值和投加量都不利于COD的去除。基礎上投加PAM的試驗結果。與圖1相比曲線趨勢上沒有大的變化,隨著投加量的增加COD去除率也隨之增加,不同的是COD的去除率普遍有所增加,曲線也變得平滑,突躍也消失。pH值為4時的曲線除了去除率普遍增加外,其余變化不大,COD去除率介于50%~70%之間。pH值在6、7、9范圍時COD去除率明顯的變化是, 投加量與 投加量COD去除率之間的差距縮小。分析可能是因為加入PAM后,在已形成凝聚核基礎上,依靠PAM鏈狀大分子的聯帶、卷掃作用使小的顆粒和絮體迅速增長,同時吸附、卷掃網捕其它膠體和較小的顆粒物質一起沉淀。所以初期只要投入凝聚劑可以使膠體脫穩,PAM就可以發揮大分子的強大作用,加速混凝反應速度及處理效率。
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