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    脱硫灰改性后作混凝剂处理磷化废水 汾阳废水处

    更新日期:2022-06-09 13:54
    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案
     
      脱硫灰是一种硅铝酸盐物质,属于燃煤火力发电厂产生的固体废弃物,由火电厂产生的烟气经过脱硫而得,其主要成分为氧化铝和二氧化硅。从微观构造上来看,脱硫灰内部呈现多孔蜂窝构造,因而脱硫灰能够经过吸附作用除去水中杂质。从化学反响方面来看,由于脱硫灰内主要成分为氧化铝和二氧化硅,以及钙和铁的氧化物,例如CaO,因此脱硫灰的化学反响活性较强,其遇酸后能够产生Al3+,Ca2+等阳离子,并与液体中的阴离子分离生成不溶性盐而析出,进而净化废水。综合来说,脱硫灰可经过物理化学吸附处置废水。但是,将脱硫灰直接作为水处置混凝剂投入应用时,处置的效果尚未到达理想情况。为进一步提升脱硫灰在工业废水处理中的处置效率,本研讨以电厂脱硫灰为原料,并运用硫酸与盐酸对其实施改性处置,最后经过实验考证改性后的脱硫灰处置磷化废水的才能。
     
      1、实验过程及办法
     
      1.1 实验用资料
     
      1.1.1 实验用脱硫灰
     
      取自电厂粉煤灰经添加加剂配比后作为电厂烟气净化后的脱硫剂,即脱硫灰,其化学组成见下表1。
     
      从上表可看出,该脱硫灰中,SiO2与Al2O3的总含量大于60%,这两种物质是水处置中混凝剂的主要成份。
     
      1.1.2 改性脱硫灰的制备
     
      改性用试剂A:硫酸,1mol/L;试剂B:盐酸,1mol/L;分别将100g粒状脱硫灰磨细至200目后参加到500mL各类酸溶液中,然后在室温下以200r/min的转速搅拌30min,将过滤后的脱硫灰烘干作为水处置药剂。
     
      1.1.3 实验用水样
     
      取自某公司磷化废水,其水质如表2所示。
     
      1.2 实验办法
     
      向磷化废水中投加一定量的改性脱硫灰,调理pH值,先快速搅(200r/min)10min,再慢速搅(100r/min)15min,然后静置30min,取上清液测定在700nm波优点的吸光度值,并得出磷酸盐浓度。
     
      2、除磷效果实验结果
     
      2.1 硫酸改性脱硫灰除磷实验
     
      实验中分别向六只烧杯中投加不同量的粉状硫酸改性脱硫灰,以相同搅拌强度在六联定时搅拌器上搅拌、反响,其结果见下表3和图1所示。
      从上实验结果能够看出,用硫酸改性后的脱硫灰对磷化废水除磷效果显著,随着脱硫灰投加量的增加,磷酸盐的去除率随之提升。当投加量到达10g/L时,其去除率到达94%以上,出水磷酸根浓度为0.72mg/L,当再增加投加量时,去除效果提升幅度较小。因而,脱硫灰投加量取10g/L为宜。
     
      2.2 盐酸改性脱硫灰除磷实验
     
      采用盐酸改性后的脱硫灰作混凝剂,其他实验过程同上,实验结果见表4和图2。
      从上图表中实验数据可见,采用盐酸改性后的脱硫灰作混凝剂,其净水趋向与硫酸不同,随着脱硫灰投加量的增加,开端反响效果较好,去除率呈升高态势,当投加量为15g/L时,处置出水中的PO43-浓度为0.65mg/L,去除率为95%。当投加量处于15~50g/L时,出水PO43-浓度随投加质变化不明显。当投加量到达50g/L以上时,随投加量增加,出水PO43-浓度反而有所升高。综上所述,最佳投量在15g/L较适宜。
     
      2.3 对色度的去除效果实验
     
      实验中分别采用硫酸和盐酸改性后的脱硫灰作混凝剂实施脱色实验研讨,其实验数据和结果见图3所示。其中A代表硫酸改性脱硫灰,B代表盐酸改性后脱硫灰。
     
      水样pH值为8时不同改性后的脱硫灰对磷化废水色度的实验结果标明,两种改性脱硫灰均具有较高的脱色效率。上图3结果标明,两种脱硫灰对色度的去除效率都随其投加量的变化而变化,当脱硫灰投量较少(≤10g/L)时,脱色效率随脱硫灰投量增加疾速提升;A型在投加量为20g/L时,其脱色效率可接近90%,而B型脱色效率到达90%时,其投加量至少要到达40g/L,随后当再增加投药量时对色度去除奉献不大。由此可见,A型脱色效果优于B型,故脱硫灰投量以20~40g/L为宜。关于其他类水质,需做现场实验以肯定其投加量。
     
      3、实验结果剖析
     
      上述实验显现,改性后的脱硫灰对磷化废水的除磷、脱色具有较好的效果,其作用机理主要有以下几个方面:
     
      (1)脱硫灰产生及制造过程与活性炭类似,故其比外表积较大、外表能高,且存在着许多铝、硅等活性点,如Si-O-Si键、Al-O-Al键与具有一定极性的有害分子产生偶极-偶极键的吸附,脱硫灰中次生的带正电荷的硅酸铝、硅酸钙和硅酸铁与PO43-和发色基团等阴离子之间可构成离子交流或离子对的吸附,因而具有较强的吸附才能。
     
      (2)脱硫灰中(SiO2+Al2O3)总含量大于60%,其中的硅铝成分能与废水中的有害物质作用使其絮凝沉淀,与脱硫灰构成吸附-絮凝沉淀协同作用。
     
      (3)改性脱硫灰是在酸性条件下制备的,故溶出的Ca2+离子可以与PO43-生成沉淀。此外,用酸性活化后的脱硫灰中还含有Al2(SO4)3、FeCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、H2SiO3等成分,其中Al3+、Fe3+等都能构成多核羟基络合离子,它对PO43-离子有吸附和络协作用,对水中的悬浮物具有一定的脱稳作用,而聚硅酸的桥连网捕可将细小的胶粒汇集成大的絮团或矾花而疾速沉降。
     
      综上所述,改性脱硫灰的除磷、脱色是电解质的脱稳凝聚作用、硅酸凝胶等高聚物的助凝作用以及脱硫灰颗粒的吸附、沉淀作用等协同作用结果。
     
      4、结论
     
      本研讨运用硫酸与盐酸对脱硫灰实施改性处置,并经过实验考证了改性后的脱硫灰处置磷化废水的才能。实验结果标明,向磷化废水中添加10g/L经过硫酸改性处置后的脱硫灰,废水中磷酸盐的去除率即到达94%以上,出水PO43-浓度为0.72mg/L,向磷化废水中添加15g/L盐酸改性处置后的脱硫灰,废水中磷酸盐的去除率即到达95%以上,处置后的废水中PO43-浓度为0.65mg/L。两种改性办法得到的改性脱硫灰均对磷化废水中的磷酸盐有较强的处置才能。同时,由于脱硫灰为燃煤火电厂产生的固体废弃物,获取本钱较低,因而,该种改性脱硫灰在处置磷化废水中,有较大的工程应用价值。