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从图3 可以看出,pH 过低,混凝效果差,矾花不明显;在中性偏碱性左右,去除效果较好; 而随着pH 值增大,去除效果又迅速下降,且沉降速度变慢。与韩利华等的实验结果相近,即切削液废水在中性及偏碱性条件下,混凝效果相对较好。这是由于pH 值过低,溶液中以单体离子状态为主,凝集作用差; pH 过高,水解形态逐渐转变成多核聚合物的聚集体及Al( OH)3凝胶,混凝作用降低; 而当pH 值在最佳范围内时,所投加的药剂均能使其水解成多核羟基配合物Al13( OH) 5+34,通过电中和吸附微粒,并压缩双电层使微粒脱稳,再利用其高分子结构进行吸附架桥,因此具有较好的混凝效果。从图3 还可以看pH 在7. 0~ 8. 0 范围内,切削液废水COD的去除效果随体系的酸碱变化进入一个稳定区间,几乎没有明显波动,而切削液废水的原始pH 值为7. 7,正好在此稳定区间内,故从药品的节约及操作方面考虑,直接可以选择不调pH进行混凝实验。
2. 3. 2 混凝剂PAC 投加量对混凝效果的影响:在pH 值为7. 7( 不调) ,温度为50 ℃,搅拌参数为250 r /min快速搅拌2 min、50 r /min 慢速搅拌5 min 的条件下,分别加入1、2、3、4、5 g /L 不同量的PAC,静沉2 h 后,观察实验现象,取上层清液测定COD,实验结果如图4 所示。
从图4 可以看出,随着混凝剂PAC 投加量的增加,COD去除率也明显增加,在投加量为3 g /L 时效果最好。而在1 g /L时,无明显现象,整体仍呈灰白色且没有矾花形成; 继续加大投加量到3 g /L 时,矾花明显增大,上清液为清澈的黄色液体;再继续添加,效果趋于稳定,COD 去除率已无明显变化,但泥量相应变大,沉降时间也随之延长。这与王书杰等的研究结果大致相同,总体呈现出的去除效果为先大幅增加再趋于稳定最后稍有下降,产生这种情况是因为投加量过多,已形成絮状物被过多的混凝剂包围,不能与污染物结合形成更大絮状沉淀,会发生“胶体保护”,也就是再稳现象,所以絮凝效果变差。而最佳投加量下,高分子混凝剂PAC 形成的共聚物通过吸附架桥、压缩双电层和电性中和的作用,使胶体粒子迅速凝聚并逐渐下沉,从而达到很好的降解效果。
2. 3. 3 温度对混凝效果的影响:在pH 值为7. 7 ( 不调) ,PAC 投加量为3 g /L,搅拌参数为250 r /min快速搅拌2 min,50 r /min 慢速搅拌5 min 的条件下,分别设定反应温度为20、30、40、50、60、70、80、90 g/L,静沉2 h 后,观察实验现象,取上层清液测定COD,实验结果如图5 所示.
从图5 中看出,在混凝过程中,随温度的升高,COD 的去除效果呈现先增后减的趋势。在温度为60 ℃时,COD 去除效果最好,而温度过高,胶体粒子运动加剧互相碰撞加,使已经形成的絮团破碎,不利于形成更大絮体沉降。由实验结果可以看出,反应温度在20 ℃ 以上时,去除率就可以达到93. 0%。由于本地区一年内大部分时间温度都在20 ℃以上,且如对水温进行人为的控制,投加加热设备无疑会加大运行成本。所以,选择在常温下进行切削液处理,既可得到很好的效果,又能够减低处理成本。
2. 3. 4 搅拌条件对混凝效果的影响:实验过程中,搅拌强度直接影响到悬浮颗粒成长、聚集以及沉降速率。从正交实验结果以及后续实验来看,先250 r /min 快速搅拌2 min,再50 r /min 慢速搅拌5 min,絮凝效果比较好。这是由于搅拌速度和搅拌时间适中,有利于混凝剂的分散伸展,使其与胶体粒子充分接触,卷扫网捕形成絮团沉降,若搅拌时间过长、搅拌速度过快,会使刚形成的比较松散的大絮团打碎,混凝效果反而不好。
2. 4 复合絮凝法对处理效果的影响:为了直观体现复合混凝法优势效果,用相同实验流程,分别用不同的混凝方法,即单独加PAC、单独加PAM 和PAC、PAM 复合使用,通过比较它们在各自最佳条件下对切削废水处理效果,进一步说明无机混凝剂PAC 与有机混凝剂PAM 复配比单独处理效果更具优势,而表3 很好地说明了这点。
从表3 可以看出,PAM 单独使用时,处理效果并不理想,两者复合使用与PAC 单独使用相比,去除效果虽然相差不大,但絮体产生快、矾花密实,沉降迅速,提高了混凝效率,而且产泥量较少,减少后续处理负荷,更加经济节约。因此,比较3 种混凝剂投加方案,PAC 与PAM 混合使用远远好于两者单独使用。而这是因为PAM 是一种线性高分子物质,通过与无机混凝剂PAC 的联用,对生成的絮体产生吸附架桥作用,不仅絮体产生迅速、沉降速度快,大大加快了混凝速度,而且产泥量少,上清液更为清澈,在实际应用中也更为经济。但PAM 投加量的也有一定的适宜范围,若加入过量则会增加水体粘度,反而不利于混凝。
3 结论:本实验通过正交试验、单因素实验和对比实验,确定最佳混凝剂,探讨pH 值、PAC 投加量、混凝温度、搅拌强度等因素对处理效果的影响,并验证复合混凝剂的优势,得出主要结论如下:( 1) 对比四种无机混凝剂处理切削废水的效果,PAC 的处理效果好于其他三种。( 2) 影响混凝效果的主次因素为: pH>混凝剂投药量>搅拌速度>温度。( 3) 优化影响因素,得到最佳工艺参数: pH 值7. 0 ~ 8. 0,PAC 投加量3. 0 g /L,PAM 投加量0. 2 g /L,温度为室温,搅拌参数为250 r /min 快速搅拌2 min、50 r /min 慢速搅拌5 min,COD 的去除率可高达93. 8%以上。( 4) 采用无机-有机混凝剂复合使用处理切削废水,不仅沉降速度快,出水清澈,混凝效率高,而且产泥量少,降低了后续深度处理的负荷,工艺简单经济,是一种行之有效的预处理方案。
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11月27日,中国国际节能环保技术装备展示交易会(ECEP)在京拉开序幕,该展会是以展示节能环保领域关键技术和先进装备及重点工程,突出专业性及交易性强的展会,是节能环保领域的行业贸易与交流的重要平台。其中,由深圳市华水环保科技有限公司自主研发、拥有自主知识产权的UP-切削液废水处理设备在展会上受到广泛关注。切削液废水被称为工业废水中“癌症水”之一,须经过严格处理才能排放。多年来,中外科学家们一直致力于攻克切削液废水处理的技术难关,但截至目前,国内外未见成熟、高效、实用化的技术。经过二年的技术攻关,UP-切削液废水处理设
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