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在上述处理流程中,废水中As(III)首先在曝气池中被空气氧化为As(V),为后续砷的有效去除做好准备。石灰浆液作为钙沉淀剂对低浓度含砷废水有着较高的去除率,实验室试验表明,在最佳条件下石灰沉淀除砷的效率可达到99. 05 %,同时石灰浆液可以与废水中高浓度F-直接反应生成CaF2沉淀脱氟,与部分金属离子形成氢氧化物沉淀,对废水中杂质有着一定的絮凝作用。为有效去除Hg2+、Pb2+、Cd2+等残余重金属离子,常用方法是向系统中加入硫化剂,如Na2S、H2S等无机物,或TMT、DTCR等含有大量极性基的鳌合剂,硫化剂会捕捉废水中的砷生成As2S3、As2S5等难溶物从而进一步增强除砷效果。电厂中使用的絮凝剂多选择氯化铁、硫酸亚铁、硫酸氯铁、硫酸铝等,如铁系混凝剂在一定条件下会水解生成氢氧化铁,与废水中的可溶性砷形成砷酸铁等难溶性沉淀物,此外由于硫化物沉淀结晶比较细小,难以沉降,氢氧化铁会将水中的砷化物以物理吸附(静电引力)和化学吸附(化学键)的方式吸附到其表面,发生吸附共沉淀作用,提高除砷效率。另外适当添加高分子助凝剂(如聚丙烯酞胺PAM , PAM具有水溶性高分子长链线结构),可在距离较远的微小沉淀物颗粒之间形成聚合物桥并逐渐增大,絮体网捕卷扫最终形成大絮凝体而快速沉降,大大强化处理效果。砷在现有脱硫废水物化处理过程中的转化去除过程见图2。目前国内湿法脱硫废水物化处理后砷浓度一般都可以达到排放允许值,但一方面达标出水回用后残留砷会继续在系统中循环富集,易造成砷浓度超标;另一方面产生的大量污泥存在不稳定性,污泥中部分砷化物会在适合条件下分解释放,对环境造成不可估计的损失。
随着国内“十三五”期间对环境保护力度加强,燃煤电厂作为传统的污染大户首当其冲。2015年12月2日,国务院总理李克强召开国务院常务会议,决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅度降低发电煤耗和污染排放,争取在2020年之前全面达成超低排放。目前国内超低排放规定的部分污染控制指标与美国、日本、欧盟等发达国家不相上下,甚至更严格。可以预见,在不久的将来,对电厂脱硫废水中砷等污染物的排放限值也将达到与美国等国家同样严格的要求。因此,研究开发脱除效果更高的经济可行的脱硫废水脱砷技术是将来的热门研究方向。脱硫废水作为燃煤电厂复杂废弃水体,污染物种类繁多,处理难度大,要做到超低排放、深度节水就必须经济有效地加强对脱硫废水中砷及其他重金属的污染控制。
3 结语
通过阅读近几年大量文献,论述了氧化法、沉淀絮凝法、吸附法和生物处理法等技术在废水除砷中的应用。国内现行的物理化学方式湿法脱硫废水处理工艺处理后砷浓度基本可以达到国家排放标准,但随着环境保护和污染控制力度加强,进一步降低砷的排放,甚至达到发达国家水平是不可避免的。为优化脱硫废水中砷处理效果提出以下几点建议。
(1)加强对砷处理材料的研究。质优价廉的除砷剂研发,如化学稳定性高、高吸附率且易洗脱、对其他污染物协同去除作用;新型吸附剂材料、材料制备方法、除砷生物富集砷的影响因素的深入研究。
(2)加强对除砷污泥重金属固定的研究。探索污泥无害化、减量化、资源化过程与其他技术间的互补协同作用,减少对环境的二次污染;优化污泥后期再利用和重金属回收技术。
(3)加强对脱硫废水砷处理工艺参数的研究。优化物化沉淀处理工艺中砷脱除过程,挖掘其他技术如电絮凝、光催化氧化技术在实际废水中的应用潜力,意义极大;国内生物处理脱硫废水领域严重缺乏对关键工艺参数的掌握,需要大量的研究逐步形成可供设计参考的理论支持,形成成熟的工艺技术体系。
(4)加强国内脱硫废水多种除砷技术联用和其他技术协同作用的探索。脱硫废水水质复杂,超标重金属较多,在保证经济有效的同时同步脱除脱硫废水中其他重金属杂质,如硒、汞、铅等的工艺是非常具有应用前景的;摸索与其他技术的最佳联用条件,如氧化一生物反应器。
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