北极星环保网讯:近年来,水体富营养化问题愈加严重,引起国际社会的广泛关注。造成水体富营养化问题的原因是水体中富营养元素氮和磷含量过高。其中,磷是引起水体富营养化的限制性元素,当湖泊中磷的质量浓度超过0.02mg/L时,就可能引起水体富营养化,因此国内外对废水排放中磷浓度的控制也越来越严格。
电镀行业是我国水体重金属排放大户,也是氮磷营养元素排放大户。由于电镀工艺中使用大量次亚磷酸钠等作为化学镀剂,导致排放的电镀废水中通常含有较高浓度的磷元素。
笔者采用臭氧氧化—化学沉淀方法处理电镀含磷废水,评价臭氧对非正磷酸盐的氧化效果,探讨臭氧投加量、臭氧通入时间、废水初始磷浓度和废水初始pH等对非正磷酸盐转化率的影响。并以此为基础优化化学沉淀的工艺参数。通过两处理单元联用,以期最终出水达到电镀废水排放标准特别限值。
1实验部分
1.1实验水样
由于电镀行业是我国工业用水大户,因此通常采用膜技术对电镀废水进行处理,产生的淡水进入生产工艺过程中回用,而膜浓水中含有高浓度的污染物,需要进一步处理才能达标排放。
实验所使用水样均采自江苏常州某电镀厂的含镍废水外排膜浓液。该厂含镍废水(含电镀镍废水和化学镍废水)采用图1所示处理工艺。
图1某电镀厂含镍废水处理工艺
1.2实验试剂与仪器
主要试剂:Ca(OH)2、NaOH、聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铁(PFS)、CaCl2等均为分析纯,购自天津市科密欧化学试剂有限公司,高纯氧气由南京特种气体有限公司提供。
主要仪器:pHS-3C型pH计,上海雷磁仪器厂;JJ-4六联搅拌器,金坛市国旺实验仪器厂;UV-1700紫外分光光度计,日本岛津公司;JC-10臭氧发生器,盐城市亨泰环保设备制造有限公司;D01-ID/ZM质量流量控制器,北京七星华创电子设备股份有限公司;IDEAL-2000臭氧浓度检测仪,淄博爱迪尔计算机软件有限公司。
1.3实验装置
臭氧氧化反应采用图2所示的实验装置,主要由氧气瓶、臭氧发生器、质量流量控制器、臭氧反应塔和尾气吸收器等组成。其中臭氧反应塔为内径56mm、高度840mm、有效容积1.8L的竖式玻璃管。底部设有气体分散器,臭氧进入反应塔后由分散器分散成微小气泡。
反应塔侧面底部设有取样口,用于取样后分析相应指标。臭氧氧化实验步骤为:向氧化反应塔中加入1L电镀含磷实际废水;依次打开氧气瓶主阀和分压阀,调节质量流量控制器至相应流量,开启臭氧发生器和臭氧浓度检测仪;反应一段时间后,从臭氧反应塔取样口取出一定体积水样,采用钼酸铵分光光度法分析水样中总磷和正磷酸盐浓度。
图2实验装置
2结果与讨论
2.1水样水质分析
实验所选取水样为该厂电镀废水不同时刻膜浓水外排水,其pH7.3±0.2,COD180~420mg/L,总磷10.5~50.2mg/L,正磷酸盐2.6~10.2mg/L,总盐8300~10400mg/L。可知次亚磷酸盐等非正磷酸盐含量占总磷的80%左右,而次亚磷酸钙的溶解度为16.7g,因此需要通过氧化法将其转化为易于处理的正磷酸盐。
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