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文档简介

常规混凝过滤法处理PVC乳化废水的研究l 试验设备和药剂1.1 试验设备DBJ621智能定时变速六联搅拌器,石英砂过滤柱。1.2 试验药剂20Al2(SO4)318H2O(工业品);20聚合铝(PAC)(工业品);20聚合铁(工业品);0.5PAM(日产);23.4H2SO4;lmolL NaOH。2 试验方法及结果分析2.1 混凝剂的选用混凝沉淀试验选择 3 种混凝剂:Al2(SO4)318H2O,PAC,聚合铁。取一组 500 mL的冲釜水水样,依据混凝剂的pH值投药范围2,调节水样 pH值,投加一定量的混凝剂先以 150200rmin快速搅拌 1 min,再以 5080 rmin慢速搅拌15 min,静置 30 min,取试样上清液,检测其CODcr,比较CODcr的去除率3,确定混凝沉淀所使用的药剂。试验结果见表1。 表1 不同混凝剂的试验结果混凝剂pH值投加量(mgL-1) CODCr去除率%外观Al2(SO4)35.0-6.0100-14082.0-84.2白色PAC5.0-6.0100-18066.5-76.3黄色聚合铁7.0-8.0150-20061.0-68.1褐色注:冲釜水的(COcr)=17500 mgL,PH=5.5。由表1可以看出:3种药剂的投加量依次增加,去除率却逐次下降。加入PAC与聚合铁后,沉降物染上杂色,这将不利于厂方对PVC的回收利用,因而选择Al2(SO4)318H2O作为混凝剂是可行的。2.2 确定Al2(SO4)318H2O的最佳pH值取一组 500 mL的冲釜水水样,用 23.4H2SO4 1 molL NaOH 调节其 pH 值依次为 39,Al2(SO4)318H2O的投加量为 100 mgL,搅拌方法与静置时间同混凝剂的选用试验。记录各水样中出现清晰泥水界面的时间,确定混凝反应的pH值范围。试验结果见表2。表2 不同pH值条件下混凝试验结果序号pH值泥水分界时间min上清液外观3.0未出现4.0未出现5.02.0较清6.05.0较浑浊7.08.0浑浊8.0未出现9.0未出现注:冲釜水的(COcr)=17 500 mgL,PH=5.5。从表2可以看出,pH值在5.06.0范围内,反应时间最短,混凝效果较好。冲釜水的pH值为5.5,因而可不调节废水的pH值,直接投加Al2(SO4)318H2O。2.3 投药量范围的确定由于化工厂PVC废水没有调节池,且水质不稳定,因而给取得代表性水样带来不便。针对此种情况,本次试验分别对冲釜初始出水(浓液)。地沟剩余水进行Al2(SO4)318H2O投加量试验。取冲釜水、地沟剩余水各 500 mL 水样,调节pH值为5.5,冲釜水和地沟剩余水投药量分别以80 mgL和20 mgL为起点,依次增加投药量为 20 mgL,搅拌方法与静置时间同混凝剂的选用试验。取检测上清液CODcr值3,确定优化的投药量范围。试验结果见表3、表4。表3 Al2(SO4)18H2O 投加量对冲釜水的试验结果序号投加量(mgL-1) 泥水分界时间min(CODcr)(mgL-1) CODcr去除率%806315782.01005316282.01204300482.91401272784.41602248085.91802243986.1注:冲釜水的(CODcr)=17589mgL,pH=5.5。 表4Al2(SO4)318H2O投加量对地沟剩余水的试验结果序号投加量(mgL-1)泥水分界时间min(CODcr)(mgL-1)CODcr去除率%20157.699.140317597.360638594.080未出现100未出现注:地沟余水的(CODcr)6 480 mg/L,pH=5.5。由表3、表4看,冲釜水投药范围140160mgL,而地沟剩余水投药范围 3040 mgL,两者投药量的差别相当大。考虑到投药量是该厂废水站运行成本的关键,必须取得代表性的混合水样,确定最佳投药量。混合水样采用现场间断取样,按15 m3d冲釜水(CODcr)为 17000 mgL,10 m3d淋洗水(CODcr)为 8000 mgL、5 m3d冷却水(CODcr)为 3000 mgL实际生产情况进行混合。取此混合废水 500 mL,投药量以 80 mgL为起点,依次增加投药量 20 mgL,搅拌方法与静置时间同混凝剂的选用试验。取上清液 300 mL,经石英砂过滤柱过滤后,检测过滤液的CODcr值,分析混合水样 CODcr的去除率,确定混凝剂的投药范围。试验结果见表5。表5 Al2(SO4)318H2O投加量对混合水样试验结果序号投加量(mgL-1) 泥水分界时间min(CODcr)(mgL-1) CODcr去除率%60未出现80未出现100584093.0120377093.65140273093.96160未出现注:混合水样的(CODcr)=12000 mg/L,pH=5.5。混凝剂与絮凝剂的联合使用,解决了仅加混凝,剂污泥稳定性较差,产生絮体不易沉降的现象。投加Al2(SO4)318H2O和 PAM 3 mgL,静置 3 min,水样出现泥水分界面,静置 30 min泥水比为1:7,形成的絮体粗大、沉降速度快、效率高,产生的污泥量少,后处理容易。2.4 上清液经石英砂过滤的结果分析本次试验的后处理为石英砂过滤,所用砂滤柱直径对直径为1.1 cm,砂柱高为 50.0 cm, 柱的容积为48mL,按0.8mh滤速过滤。混合水样在(CODcr)=12000 mg/L,pH值为5.5,Al2(SO4)318H2O投药量为 100 mgL,PAM投药量为3mg/L的条件下,混凝沉淀后取上清液 300 mL检测其CODcr值,再经石英砂柱过滤后,检测过滤液CODcr值,两者进行比较,结果见表6。表6 混凝沉淀上清液与砂滤出水的结果比较样品出水外观(CODcr)(mgL-1)总CODcr去除率%混凝沉淀上清液较清,不透明150087.5砂滤出水清,透明75093.7从表 6 看出,经过砂滤的出水效果较好,CODcr值有明显下降,考虑到砂滤工艺操作简单、成本较低、反洗容易,因而在混凝沉淀处理后,可以加上砂滤作为预处理的后处理单元。经测定混合水样砂滤出水产(CODcr)为750m才L,p(BOD5)为370 mg/L,m(BOD5):m(CODcr)为049。因而砂滤后出水可采用好氧生物处理。 3 结论 PVC废水有机物含量高,成分复杂,属于比较难处理的工业废水。本试验结果表明:原PVC废水 (CODcr)12000 mgL,pH值为5.5,在混凝剂 Al2(SO4)318H2O投加量为 100 mgL,絮凝剂 PAM 某些方面投加量为3 mgL,pH值为56的条件下,PV

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