超细滑石粉对造纸废水混凝效果的影响

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超细滑石粉对造纸废水混凝效果的影响
王营茹1 胡文云2 廖桂敏2
(1.武汉工程大学环境与城市建设学院 武汉430074; 2.武汉工业学院化学与环境工程系 武汉430023)
摘 要 选用超细滑石粉作混凝剂,考察其对造纸废水混凝效果的影响,影响因素有投加量、pH值、水力条件等。单因 素试验结果表明,各影响因素的最佳取值分别为:SFT投加量5 g/L,pH值2,混合转速175 r/min,混合时间为50 s,反应转速 50 r/min,反应时间15 min。在单因素影响研究的基础上,进行4因素3水平的正交实验,结果表明,SFT混凝效果的最佳条 件为:投加量为2.5 g/L,pH值为2,混合转速为175 r/min,反应时间为5 min;各因素的影响顺序为:pH值>投加量>混合转 速>反应时间。
造纸废水中由于含有大量纤维和化学药剂,一般在处理 时首先要用混凝法除去这些物质。目前,生产中多用聚合氯 化铝(PAC)作混凝剂,聚丙烯酰胺(PAM)作助凝剂,但由于 PAM价格昂贵,而且其单体有毒,选用PAM作助凝剂可能会 在排水或排泥中带入二次污染因子,所以近年来有人提出用 超细滑石粉(SFT)替代PAM作助凝剂,也可以较好地处理造 纸废水,而且SFT是环境无害材料,用作助凝剂所产生的污 泥渣不会引起二次污染[1,2]。
本文探讨只添加超细滑石粉作助凝剂对造纸废水混凝 效果的影响。
1 实验方法及材料
1.1 主要仪器
TA6系列程控混凝试验搅拌仪(武汉恒岭科技有限公 司);LP2000-11数显浊度仪(北京哈纳科仪科技有限公司)。
1.2 原材料
实验所用造纸废水取自武汉某造纸厂污水处理站进水 口。水质如下:pH值7.5,CODcr为1.4 g/L,色度为2 760,浊 度为1 240NTU。超细滑石粉(1 250目)由上海前进化学试 剂厂生产。
1.3 SFT的投放方式及定量方法
由于SFT为超细粉末,直接投入水样中混合困难,实验 中用小烧杯称取滑石粉,从实验水样中取出适量的水加入小 烧杯中使滑石粉基本溶解,再倒入到实验水样中。
1.4 试验评价指标
造纸废水中纤维、木素等有机悬浮物(即SS)的多少,对 于其CODcr值的高低有显著影响,SS与CODcr之间存在着良 好的线性关系。本实验通过测定浊度来间接反映CODcr的变化趋势,以表征废水的处理效果。
1.5 正交实验
对单因素影响实验的结果进行分析,考虑到各因素对超 细滑石粉混凝性能的影响大小不同,设计1个4因素3水平 的正交实验。4因素为:SFT投加量,pH值,混合转速,反应 时间。3水平的选定是根据所得各单因素的最佳值等间隔 取3组数据。正交实验设计表参见文献。
2 结果与讨论
2.1 水样pH值对混凝效果的影响
由定性实验可知,滑石粉在酸性条件下的混凝效果比在 碱性条件下好,因此最佳pH值实验只在酸性条件下进行。在室温下,混合转速为200 r/min,混合时间为1 min,反 应转速为50 r/min,反应时间为20 min,投加量为10 g/L,沉 淀时间为30 min,观察水样pH值对浊度去除效果的影响,结 果如图1所示。

由图1可知,水样pH值对SFT的混凝效果影响较大,在 酸性条件下,随着水样pH的升高,混凝效果越来越差。在 pH<4范围内,处理后水样浊度较低;当pH>4时,随着pH 值升高,上清液浊度急剧上升。本实验确定最佳pH值为2。
2.2 SFT投加量对混凝效果的影响
在室温,pH值为2,混合转速200 r/min,混合时间1 min,反应转速50 r/min,反应时间20 min,沉淀时间30 min的条件 下,投加量分别为近似投加量5 g/L(由定性实验确定)的20%、40%、100%、120%、180%、200%,观察混凝剂投加量对 浊度去除效果的影响,结果如图2所示。

由图2可见,开始随着混凝剂投加量的增加,上清液浊 度呈下降趋势。混凝剂的投加量为5 g/L时,上清液的浊度为36.14NTU,处理效果最好。之后随着SFT投加量的增加,上清液浊度反而升高,这是因为达到最佳混凝点后继续增加 药剂量,会出现过多的电荷,使得原来的电荷变号,排斥力变 大,胶体出现再稳现象。
2.3 混合转速对混凝效果的影响
在室温,pH值为2,最佳投加量5 g/L的条件下,设定混 合时间为1 min,反应转速50 r/min,反应时间20 min,沉淀时 间30 min,改变混合转速,测定混合转速对SFT混凝效果的影响,结果如图3所示。

由图3可见,当转速小于175 r/min时,随着混合转速的增大,水样上清液的浊度呈下降趋势。当转速大于175 r/min 时,随着混合转速的增大,水样上清液的浊度又不断升高。当转速为175 r/min时,上清液的浊度最小,为38NTU,此时 达到最佳混凝效果。这是因为在一定转速范围内,转速越 快,混凝剂与水样混合越充分,混凝效果越好。达到最佳混 合转速后,继续增加转速,浊度反而上升,这是因为转速过 快,使得刚形成的矾花絮体被打碎,所以混凝效果变差。
2.4 混合时间对SFT混凝效果的影响
在室温,pH值为2,最佳投加量5 g/L,混合转速175 r/min的条件下,设定反应转速为50 r/min,反应时间为20 min,沉淀时间为30 min,改变混合时间,观察混合时间对浊 度去除效果的影响,结果如图4所示。

由图4可见,当混合时间小于50 s时,随着混合时间的延长,水样上清液的浊度不断减小;当混合时间大于50 s时,随着混合时间的延长,上清液的浊度呈明显的上升趋势。当 混合时间为50 s时,上清液的浊度最小为94NTU,此时混凝 效果达到最好。
2.5 反应转速对SFT混凝效果的影响
在室温,pH值为2,最佳投加量5 g/L,混合转速175 r/min,混合时间50 s的条件下,设定反应时间为20 min,沉淀 相同时间,改变反应转速,观察反应转速对混凝效果的影响,结果如图5所示。
由图5可见,随着反应转速的增大,剩余浊度急剧下降,当反应转速为50 r/min时,上清液的浊度最小,为23.3NTU,此时达到最佳混凝效果。随着反应转速继续增大,上清液浊 度渐渐上升。这是因为在一定的反应转速范围内,随着反应 转速的增大,矾花间的碰撞机会增大,且这个范围的转速又 不会将形成的矾花打碎,因而混凝效果增强。当达到最佳反 应转速后,继续增大反应转速,过大转速,将形成的矾花打 碎,不利于沉淀,因而混凝效果变差。

2.6 反应时间对浊度去除效果的影响
在室温,pH值为2,最佳投加量5 g/L,混合转速175 r/min,混合时间50 s,反应转速50 r/min,沉淀相同时间的条 件下,改变反应时间,观察反应时间对混凝效果的影响,结果 如图6所示。

由图6可见,当反应时间小于15 min时,随着反应时间 的增加,上清液的浊度不断下降,当反应时间为15 min时,上 清液的浊度最小,为23NTU,此时混凝效果最好。之后随着 反应时间延长,上清液浊度呈上升趋势,这是因为反应时间 太长,会使胶体再稳,不利于沉淀,因而混凝效果变差。
2.7 正交实验
通过L9(34)正交实验,所得数据及数据处理结果见表1。由表1可见,最佳水平组合为:投加量2.5 g/L,pH值2,混合转速175 r/min,反应时间5 min。
根据极差的大小可知,混凝性能的影响主次顺序为:pH 值>投加量>混合转速>反应时间。
3 结论
(1)用超细滑石粉作混凝剂处理造纸废水,取得了很好 的实验效果。说明超细滑石粉既可起到混凝作用,又可起到 助凝作用,减少了造纸废水常规处理中的药剂添加种类。
(2)用超细滑石粉作为混凝剂处理造纸废水,应该在酸 性条件下让元素生成H4SiO4胶体,实验得出最佳pH值为2。
(3)单因素实验考察了SFT投加量,pH值,水力条件等 影响混凝的因素。得出各因素的最佳值为:投加量5 g/L,pH 值2,混合转速175 r/min,混合时间50 s,反应转速50 r/min,反应时间15 min。

(4)通过L9(34)正交实验,确定了影响SFT混凝效果的最佳组合水平为:最佳投加量2.5 g/L,pH值2,混合转速175 r/min,反应时间5 min,混合时间50 s,反应转速50r/min。各 因素对混凝效果的影响大小为:pH值>投加量>混合转速 >反应时间。

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