纖維板廢水深度處理磁性活性炭復(fù)合材料
纖維板廢水具有可生化性差、色度高、組分復(fù)雜等特點(diǎn),屬于難處理的工業(yè)廢水之一。隨著纖維板生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,各種新型膠黏劑,如三聚氰胺-尿素共縮合樹(shù)脂、淀粉改性脲醛樹(shù)脂、MDI膠(二苯基甲烷二異氰酸酯)等不斷地開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,干燥尾氣噴淋除塵帶來(lái)的置換廢水等原因,導(dǎo)致纖維板廢水中難以降解、有毒性的物質(zhì)(長(zhǎng)鏈難降解的有機(jī)化合物、高濃度甲醛和氨氮以及高濃度的無(wú)機(jī)鹽)越來(lái)越多,處理難度越來(lái)越大,對(duì)環(huán)境危害也越來(lái)越嚴(yán)重;部分地區(qū)出于環(huán)境功能區(qū)建設(shè)的需要,對(duì)外排廢水的水質(zhì)有更高的要求,如其中排放指標(biāo)CODcr≤50mg/L。此外,傳統(tǒng)的處理工藝已無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)階段環(huán)境功能限制地區(qū)廢水的排放要求,且纖維板廢水具有高色度的特性,導(dǎo)致經(jīng)處理后的廢水較難達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo)(色度≤50倍)要求,因此尋找一種適用于纖維板廢水深度處理的工藝顯得尤為重要。
1、試驗(yàn)原理
廢水深度處理工藝一般選用高級(jí)氧化技術(shù),如芬頓、微電解等,或活性炭吸附處理工藝。由于高級(jí)氧化技術(shù)對(duì)處理操作要求高、需要使用較多的危險(xiǎn)化學(xué)品、處理效率有限等原因,不能完全適用于纖維板廢水的深度處理?;钚蕴课教幚砉に嚲哂兄芷诙?、出水水質(zhì)好、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于染料廢水的脫色處理。由于活性碳具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積和化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn),是廢水處理中應(yīng)用最為有效的吸附劑之一。但是單純以活性炭吸附作為纖維板廢水深度處理工藝,有一定局限性,如沉淀較慢、污泥容易“翻騰”等,導(dǎo)致活性炭吸附處理效率低等,制約了活性炭吸附工藝在纖維板廢水深度處理中的應(yīng)用。
針對(duì)纖維板廢水特性,通過(guò)在活性炭中加載磁性物質(zhì)(四氧化三鐵),使其在吸附沉淀過(guò)程形成磁場(chǎng)效應(yīng),即磁沉淀效應(yīng),使廢水中懸浮顆粒含量增加,提高了膠體碰撞幾率,強(qiáng)化絮凝效果;磁種的加入可降低水體的Zeta電位,促進(jìn)了膠體“脫穩(wěn)”;磁種的加入并形成絮凝核心,形成的磁性絮體相互之間產(chǎn)生磁引力,通過(guò)架橋和網(wǎng)捕作用可加速絮體形成與長(zhǎng)大,從而短時(shí)間內(nèi)達(dá)到強(qiáng)化絮凝的作用,加快沉淀速度,提高處理效率。
2、試驗(yàn)部分
2.1 試劑與儀器
主要試劑:氫氧化鉀、鹽酸、硝酸、氨水(NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)25%)、六水三氯化鐵、七水硫酸亞鐵等,分析純;氮?dú)?,工業(yè)高純。
主要儀器:管式電阻爐,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,球磨機(jī),恒溫水浴振蕩器,精密pH計(jì),紫外分光光度計(jì)等。
2.2 磁性活性炭復(fù)合材料的制備
取福建邵武竹制品下腳料(不含竹表皮,顆粒≤5mm),洗凈后經(jīng)過(guò)80~100℃干燥。取適量竹制品下腳料均勻鋪在管式電阻爐玻璃管中??刂频?dú)饬髁繛?/span>1L/min,溫度為450℃,炭化45min,冷卻后經(jīng)研磨、篩分,得到碳化料。
將碳化料300g與氫氧化鉀10g按照30∶1(質(zhì)量比)浸漬于1000mL水中,置于90℃恒溫水浴鍋中12h。過(guò)濾后將碳化料干燥4h,在氮?dú)獗Wo(hù)作用下,800~900℃活化3h,以此得到所需的活性炭樣品。
磁種制備過(guò)程見(jiàn)圖1。取200g制備完成的活性炭粉末與1L濃度為0.3mol/L的鹽酸放置燒杯中混合,室溫下攪拌10h,蒸餾水反復(fù)沖洗,直至上清液為中性,離心分離,得到中性的高純度活化后的活性炭,控制溫度60℃烘干12h后備用。在氮?dú)獗Wo(hù)下,把5g、10g、15g、20g、25g、30g的活性炭分別與2.71g的FeCl3?6H2O和1.55g的FeSO4?7H2O快速加入到300mL蒸餾水中,并攪拌均勻,向混合液中逐滴加入濃度2mol/L的氨水,調(diào)節(jié)pH到9~10,70℃下冷凝回流3h。在強(qiáng)磁鐵下分離得到黑色沉淀物(磁種),用去離子水反復(fù)沖洗,60℃真空干燥箱中干燥12h至恒重,碾磨成粉末,得到不同配比磁性活性炭復(fù)合物(1#、2#、3#、4#、5#、6#)。另取一定量的活性炭樣品,不添加磁種,作為7#樣品。
2.3 試驗(yàn)水樣
水樣來(lái)自某中密度纖維板廠(chǎng)綜合廢水經(jīng)過(guò)物化和生化后(SBR后)的出水,廢水呈淺棕褐色,其主要水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。
2.4 分析方法
CODcr采用HJ828―2017《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定重鉻酸鹽法》;pH值采用GB6920―1986《水質(zhì)pH值的測(cè)定玻璃電極法》;色度采用GB11903―1989《水質(zhì)色度的測(cè)定》。
2.5 試驗(yàn)方法
取1L水樣,調(diào)節(jié)pH值,投加一定量磁性活性炭復(fù)合材料,攪拌反應(yīng)30min,靜置過(guò)濾,取清液進(jìn)行水質(zhì)分析。
3、結(jié)果與討論
3.1 不同配比的磁性活性炭復(fù)合材料對(duì)CODcr和色度處理效果的影響
控制pH=7,投加0.3g不同配比的磁性活性炭復(fù)合材料(1#~6#)和7#活性炭,攪拌30min,靜置后取清液分析。
從圖2色度去除率曲線(xiàn)可以看出,磁性活性炭復(fù)合材料對(duì)污水的脫色效果較理想,去除率可達(dá)到50%,色度可以從120倍降至60倍。5#~7#復(fù)合物對(duì)廢水的脫色效果沒(méi)有太大差異,其原因是C-Fe3O4復(fù)合物的主要成分為活性炭,活性炭將廢水中的膠體物質(zhì)(主要是顯色官能團(tuán))吸附后沉降,達(dá)到脫色的目的。由于1#~4#磁性活性炭復(fù)合材料的活性炭含量少(活性炭含量小于90%),復(fù)合材料密度高,沉降速度快,無(wú)法形成有效的吸附,因此脫色效果不夠理想。
從圖2的CODcr去除率曲線(xiàn)可看出,隨著磁種(Fe3O4)比例降低(1#~4#),COD的去除率升高,其原因是磁性活性炭復(fù)合材料含磁種的量逐步下降,分別為31.7%、18.8%、13.4%、10.4%,密度從高到低,使得復(fù)合材料顆粒在廢水中懸浮時(shí)間逐漸增長(zhǎng),其吸附廢水中的膠體時(shí)間增長(zhǎng),COD處理效率也提高。
當(dāng)磁種含量降到10%之后(5#~7#的磁種含量分別為8.5%、7.2%和0),去除率則隨之降低,其原因是由于磁性Fe3O4顆粒之間存在著磁引力,隨著磁性Fe3O4顆粒含量下降到一定程度,絮凝吸附“核心”也隨之減少,顆粒彼此之間的靜止磁引力減少,導(dǎo)致架橋和網(wǎng)捕作用降低,廢水中膠體顆粒的聚集性降低,絮體顆粒生長(zhǎng)慢,CODcr去除效果隨之降低,焦龍論文中也得到相關(guān)驗(yàn)證。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)推斷,當(dāng)磁種(Fe3O4)含量約為10%,制備出的磁性活性炭復(fù)合材料對(duì)纖維板廢水CODcr的去除率最高。
3.2 初始pH值對(duì)CODcr和色度處理效果的影響
投加4#磁性活性炭復(fù)合材料,控制投加量0.3g,調(diào)整pH值,攪拌反應(yīng)30min,靜置后取清液分析。
從圖3的色度變化和CODcr去除率曲線(xiàn)可看出,當(dāng)pH=7時(shí),COD去除效果最好(去除率為57.8%,CODcr=76mg/L),pH≥7時(shí)色度變化已經(jīng)趨于穩(wěn)定(色度為60倍)。分析其原因,當(dāng)pH<7時(shí),酸性越強(qiáng),磁種(Fe3O4)被溶解,廢水中Fe3+/Fe2+的濃度升高,造成色度升高;由于磁性活性炭復(fù)合材料的磁種被消耗,導(dǎo)致其架橋和網(wǎng)捕作用降低,造成COD去除率低。當(dāng)pH≥7時(shí),磁種(Fe3O4)不參與化學(xué)反應(yīng),磁性活性炭復(fù)合材料吸附廢水中的膠體,提高脫色效果;由此可判斷磁性活性炭復(fù)合材料在pH=7時(shí),脫色效果最佳。pH≥7,廢水中OH易與活性炭表面酸性官能團(tuán)結(jié)合,削弱了活性炭的吸附能力,造成CODcr去除率降低。
3.3 投加不同量4#磁性活性炭復(fù)合材料對(duì)CODcr和色度處理效果的影響
控制反應(yīng)pH=7,投加不同量的4#磁性活性炭復(fù)合材料,攪拌30min,靜置后取清液分析。
從圖4可看出,隨著磁性活性炭復(fù)合材料投加量增加,CODcr和色度去除率顯著提高,當(dāng)磁性活性炭復(fù)合材料投加量<0.7g時(shí),CODcr和色度去除率隨著投加量的增加而上升;磁性活性炭復(fù)合材料投加量為0.7g時(shí),CODcr去除率達(dá)到最佳效果(CODcr濃度為41mg/L,此時(shí)色度為30倍),而色度的去除率仍隨投加量增加呈上升趨勢(shì)(色度降至20倍),原因是磁性活性炭復(fù)合材料投加量過(guò)多時(shí),廢水中的無(wú)機(jī)顯色離子被磁性活性炭復(fù)合材料吸附,造成色度的去除率持續(xù)上升。
3、結(jié)論
磁性活性炭復(fù)合材料的磁種含量約在10%(質(zhì)量比),對(duì)中/高密度纖維板廢水深度處理的效果最好。
控制廢水的pH=7,磁性活性炭復(fù)合材料(磁種含量約在10%)的投加量為700mg/L,為最佳反應(yīng)條件,CODcr的去除率可達(dá)到77.22%,其質(zhì)量濃度可降到41mg/L。
磁性活性炭復(fù)合材料對(duì)中/高密度纖維板廢水處理的脫色效率顯著,最高色度去除率可達(dá)83.33%,色度可降至20倍,遠(yuǎn)低于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(色度≤50倍)。
該方法可作為中/高密度纖維板廢水深度處理工藝,可以滿(mǎn)足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)及受限的環(huán)境功能區(qū)的限值排放要求,有良好推廣應(yīng)用效應(yīng)。(來(lái)源:福州宇澄環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司,福建綠航環(huán)??萍加邢薰荆?/span>