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活性炭對廢水中COD的吸附作用

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       現(xiàn)代紡織印染行業(yè)常用的染料種類繁多。有不同類型的染料,例如酸性染料、活性染料和分散染料,分別用于動物、植物和人造纖維的染色。染料的化學(xué)性質(zhì)差異很大,一些染料及其衍生物對環(huán)境危害很大。染色過程中廣泛采用的節(jié)水策略經(jīng)常由于化學(xué)需氧量(COD)過載而導(dǎo)致工廠的生物廢水處理裝置失效。為了處理這個(gè)問題,研究了一種可再生的吸附-氧化工藝來處理COD,主要使用高度納米孔活性炭作為COD吸附劑。
      本次提出分兩步處理高COD染色廢水:一是用活性炭吸附染料,二是用高劑量過氧化氫處理吸附的染料。由于COD飽和活性炭的水較少,過氧化量可以顯著減少。此外,準(zhǔn)確的過氧化物劑量可以去除活性炭表面吸附的COD,同時(shí)對活性炭結(jié)構(gòu)的破壞最小,從而可以重復(fù)使用再生活性炭。為了測試所提出的可再生吸附-氧化處理的適用性,收集了高COD進(jìn)水并用于檢查活性炭的性能,以及pH和溫度的操作吸附條件。
       印染廢水具有有機(jī)污染物含量高、色度高、毒性大、水質(zhì)變化大等特點(diǎn)。其中,色度高是印染廢水處理的一大難題,是由于染色加工過程中部分不能上染坯布的成分復(fù)雜的染料導(dǎo)致,主要是以芳烴和雜環(huán)化合物為母體,帶有顯色基團(tuán)(如-N=O-)和極性基團(tuán)(如-SO3Na,-OH,-NH2)以及一些助劑,如緩染劑或促染劑等便排入廢水中。
       印染企業(yè)的生產(chǎn)工藝在各類染料和助劑中添加有不同種類、較大劑量的重金屬物質(zhì),這些重金屬物質(zhì)隨工業(yè)廢水進(jìn)入污水處理系,往往會抵制微生物的生長,對廢水中的好氧生物處理工藝造成嚴(yán)重影響。當(dāng)水體中重金屬積累到一定的限度,就會對水體、水生動物系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重危害,生物體會出現(xiàn)生理受阻、發(fā)育停滯、死亡等情況,后果則是整個(gè)水生生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能都會受損甚至崩潰。
1 活性炭吸附印染廢水機(jī)理
1.1 吸附法脫色機(jī)理
活性炭具有很大的比表面積,其內(nèi)部分布著豐富的孔隙,孔隙之間相互連接形成了一個(gè)十分發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),活性炭從而擁有了很大的比表面積以及其表面布滿豐富的官能團(tuán),以至于對各種污染物具有良好的吸附去除效果。利用其較強(qiáng)的吸附能力,易吸附較大的染料分子,通過絮凝沉降達(dá)到脫色及降低COD含量的效果。
顆粒種類的不同其吸附脫色效果也有所不同。同等條件下,椰殼活性炭比果殼、煤質(zhì)活性炭對模擬活性染料廢水的吸附效果好,果殼活性炭吸附脫色效果次之,煤質(zhì)活性炭吸附脫色效果較差?;钚蕴勘旧斫Y(jié)構(gòu)不同,孔洞具有較大的差異性導(dǎo)致了這種差別。
1.2 活性炭吸附法去除廢水中金屬離子機(jī)理
在對金屬離子吸附方面,物理吸附、化學(xué)吸附和離子交換是活性炭吸附主要的機(jī)理。
臭氧活化活性炭,兩種活性炭在不同的活化時(shí)間制得,在pH均為6,溫度同為298K的相同條件下,兩種活性炭與原活性炭對含Cr3+水溶液進(jìn)行吸附。通過該實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在活性炭與Cr3+的反應(yīng)中,表面官能團(tuán)起著著舉足輕重的作用,靜電相互作用為主要的吸附機(jī)理。
1.3 活性炭吸附法對廢水中微量有機(jī)物的吸附機(jī)理
活性炭吸附微量有機(jī)物主要可以通過三種機(jī)理解釋:
(1) 發(fā)生在吸附質(zhì)與表面含氧基團(tuán)給電子—受電子作用;
(2) 發(fā)生在石墨結(jié)構(gòu)的n電子與吸附質(zhì)之間的擴(kuò)散作用;
(3) 離子間存在的靜電吸引和排斥作用。
       活性炭對有機(jī)物進(jìn)行吸附的過程中發(fā)現(xiàn),起較大作用且有較大影響的是其表面的羰基,它和吸附質(zhì)苯環(huán)上的n電子間的作用力是活性炭吸附作用力的主要來源。當(dāng)吸附質(zhì)苯環(huán)上有吸電子基團(tuán)時(shí),吸附量會因此增加,是因?yàn)槲劫|(zhì)苯環(huán)本身是受電子體,而活性炭表面的羰基是給電子體,這兩者合在一起便形成了我們所知的給電子受電子復(fù)合物。但同理可得,如果活性炭氧化了,其表面的羰基也會氧化成羧基,沒有了給電子—受電子結(jié)構(gòu)的復(fù)合物,活性炭對有機(jī)物的吸附量也就會因此而下降。
       活性炭廠家進(jìn)行了活性炭對取代苯酚進(jìn)行吸附的研究,在實(shí)驗(yàn)過程中也運(yùn)用了相同的機(jī)理。對實(shí)際印染廢水進(jìn)行了深度處理,并對處理后的廢水的生物毒性進(jìn)行了表征。實(shí)驗(yàn)過程中采用的是經(jīng)過改良后的活性炭,其表面負(fù)載了經(jīng)馴化后的微生物,以此研究生物活性炭系統(tǒng)中存在的生物相及其降解有機(jī)污染物的作用。在活性炭吸附法處理過程中,這三種吸附往往同時(shí)存在,去除污染物需要它們的綜合作用。
不同的活性炭對印染廢水的有機(jī)微生物吸附效果也有所不同,活性炭廠家用小型活性炭床吸附印染廢水生化出水中各類有機(jī)物實(shí)驗(yàn)中可得知,煤質(zhì)炭和椰殼炭對印染廢水生化出水中的有機(jī)物均有顯著的去除效果。
1.4 活性炭吸附法對廢水中COD的去除機(jī)理
采用煤質(zhì)碳、木質(zhì)炭和椰殼炭3種炭型分別進(jìn)行了吸附試驗(yàn),研究對象是印染廢水生化單元出水。研究表明,活性炭能有效地去除印染廢水中的COD、DON及生化出水時(shí)的生物毒性。以玉米秸稈和市政污泥為原料,采用化學(xué)活化法熱解制備的污泥-秸稈基活性炭具有發(fā)達(dá)的微孔和中孔結(jié)構(gòu)。不同配比的吸附劑的較佳吸附條件不同。在吸附過程中,活性炭對COD的去除率隨著吸附時(shí)間的增加呈現(xiàn)先逐漸上升而后達(dá)到吸附飽和的趨勢,酸性環(huán)境有利于活性炭表面的堿性基團(tuán)功能的發(fā)揮,進(jìn)而提高活性炭對滲濾液中COD的凈化效率。
有粉末炭和粒狀炭之分,前者用于廢水處理,通常采用混懸接觸吸附的方式;后者用于廢水處理,則采用過濾— —吸附的方式。處理系統(tǒng)有兩種:一是用活性炭直接處理二級處理出水;二是二級處理出水經(jīng)化學(xué)澄清、去除營養(yǎng)物、過濾以后用粒狀炭吸附。
       活性炭用于廢水高級處理的主要優(yōu)點(diǎn):處理程度高,出水水質(zhì)比較穩(wěn)定,可達(dá)飲用水標(biāo)準(zhǔn)。但投資和處理費(fèi)用昂貴?;钚蕴繎?yīng)用于給水凈化已有約60年的歷史,但用于廢水處理是在60年代才開始的。由于工業(yè)的迅速發(fā)展,廢水中有越來越多的劇毒和難以生物降解的污染物,活性炭因能有效地去除這些污染物而受到重視。美國1965年建成了世界上第一座具有生產(chǎn)規(guī)模的活性炭廢水高級處理裝置,1972年研究成功曝氣池投加粉末活性炭的處理法。中國從70年代初開始研究活性炭處理廢水的技術(shù),于1976年建成第一座處理煉油廢水的活性炭高級處理裝置
       應(yīng)用顆粒狀活性炭床,務(wù)必對廢水進(jìn)行預(yù)處理,去除油脂,減少懸浮固體,使懸浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭層、增加水頭損失,并避免頻繁地進(jìn)行反沖洗。粉末活性炭處理法又稱生物-物理處理法、 投料曝氣法和加粉末炭曝氣法。它是在的基礎(chǔ)上將粉末活性炭投入曝氣池,這樣既充分利用了廢水處理設(shè)備,又提高了處理效果。用這種方法去除污染物,一般認(rèn)為是吸附和微生物氧化分解的協(xié)同作用?;钚蕴康拇罅课⒖孜搅擞袡C(jī)物和廢水中的氧氣,為微生物群的生長繁殖提供了高濃度的營養(yǎng)源,而微生物代謝過程中產(chǎn)生的酶和輔酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有機(jī)物接觸時(shí)間較長,使難以降解的有機(jī)物也有可能經(jīng)生物氧化而分解。粉末活性炭處理法一般包括三個(gè)步驟:劇烈混和,使炭迅速分散到污水中;接觸吸附和氧化,使炭懸浮在污水中進(jìn)行混懸吸附和氧化;液-固分離,將炭從污水中分離出來,然后進(jìn)行再生。
       此法優(yōu)點(diǎn)是:處理效果好而且比較穩(wěn)定;提高了微生物對有機(jī)毒物和重金屬的抗性;產(chǎn)生有凝聚力的炭體和微生物,形成堅(jiān)實(shí)和稠密的污泥,改善了活性污泥法的操作條件;活性炭能吸附表面活性物質(zhì),解決了曝氣池中的起泡沫問題;能用于處理成分復(fù)雜、濃度和水量多變的廢水;粉末炭成本低。但因粉末炭再生困難,至今尚未應(yīng)用于實(shí)際。1972年用流化床再生爐再生粉末活性炭試驗(yàn)成功,為粉末活性炭的應(yīng)用提供了條件。
       粉末活性炭用于廢水處理的新技術(shù)是單級接觸系統(tǒng),即混和、接觸反應(yīng)、重力沉淀在同一個(gè)設(shè)備中完成,炭在設(shè)備中的停留時(shí)間為2~5天。這樣便于微生物活動,提高了處理效果。在污泥消化池中投加一定量的粉末活性炭,能加速污泥沉淀,凈化返回到水處理系統(tǒng)的上清液,提高水處理系統(tǒng)的效率。此外,還可促進(jìn)污泥固體的分解,消除惡臭,提高設(shè)備的生產(chǎn)能力。
        染料廢水具有組成成分復(fù)雜、難生物降解、色度高、有機(jī)物濃度高、水質(zhì)和水量變化大等特點(diǎn),屬于難治理的廢水之一目前,用于處理染料廢水的吸附劑主要有活性炭、樹脂、天然礦物和各種廢棄物等。其中活性炭的表面和內(nèi)部有許多孔,具有去除能力高,比表面積大,能選擇性地去除染料的特點(diǎn),應(yīng)用較為廣泛?;钚蕴课椒ň哂谐杀镜汀⒊尚Э?、污染小等優(yōu)點(diǎn),適用于小規(guī)模企業(yè)的染料廢水處理。但是,由于吸附法只是將染料吸附在吸附劑上,不能破壞染料分子結(jié)構(gòu),故其適合染料廢水的前期處理。吸附法可結(jié)合化學(xué)混凝法、氧化法、電化學(xué)方法等其他方法綜合辦法來處理染料廢水,效果更佳。
         在活性炭吸附染料廢水的系統(tǒng)中,影響吸附行為的因素眾多,包括投加量、粒徑、比表面積、孔隙結(jié)構(gòu)等活性炭方面的因素,也有染料濃度等染料廢水方面的因素,還有時(shí)間、溫度、pH值等外界環(huán)境方面的因素。目前,對于影響吸附因素的研究還停留在定性分析層面,若能實(shí)現(xiàn)定量表征上述因素對吸附行為的影響程度,找出影響吸附的主要因素,就能方便快捷地選擇吸附劑,達(dá)到較佳吸附效果并提高活性炭的利用率。
        針對活性染料廢水處理,咱們研究了活性炭用量對CODcr降解率的影響,優(yōu)化其處理工藝條件,經(jīng)實(shí)驗(yàn)所得結(jié)論如下:
一、活性炭對CODcr去除率的影響
1、活性炭材質(zhì)對CODcr去除率的影響
在染料廢水中,分別加入相同目數(shù)、相同質(zhì)量的椰殼類、果殼類和木材類顆?;钚蕴?,在常溫條件下,測定不同吸附時(shí)間時(shí)的CODcr去除率,結(jié)果如圖1所示。
由圖1可知:椰殼類顆?;钚蕴亢凸麣ゎ愵w?;钚蕴繉θ玖蠌U水CODcr的去除率顯著高于木材類顆粒活性炭。其中,椰殼類的CODcr去除率較高。這可能是因?yàn)橐瑲ゎ惖谋砻婵障遁^多且疏松,木材類表面的空隙結(jié)構(gòu)緊密,果殼類表面空隙略多于木材類,但空洞較淺,吸附較少。
2、活性炭物理形態(tài)對CODcr去除率的影響
采用椰殼類柱狀活性炭,尺寸為2mm×4mm;顆粒狀活性炭為自制,即將柱狀活性炭用離心碾磨機(jī)粉碎,再用篩子篩選出不同粒徑的顆粒狀活性炭。分別在染料廢水中投人顆粒狀活性炭和柱狀活性炭各20g,在常溫條件下吸附,測定不同吸附時(shí)間的CODcr去除率,結(jié)果如圖2所示。
由圖2可知,顆粒狀活性炭對CODcr的去除率約為柱狀活性炭的1.2倍。顆粒狀活性炭孔徑較小且多,吸附CODcr的容量較大;柱狀活性炭的空隙數(shù)量有限且接觸面積相對較小,所以顆粒狀活性炭比柱狀活性炭的CODcr去除率高。
3、粒徑對CODcr去除率的影響
采用10g顆粒狀活性炭,粒徑分別為0.3mm、0.09mm、0.074mm的在常溫條件下吸附,測定不同吸附時(shí)間的CODcr去除率,結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知:活性炭粒徑為0.09mm時(shí),染液的CODcr去除率較高,為95%~98%;粒徑為0.3mm時(shí),CODcr去除率較低,80%~85%;0.074mm粒徑的活性炭,CODcr去除率87%~91%。由此可見,活性炭粒徑并非越小越好,粒徑適中的活性炭對廢水CODcr去除率更高。
4、活性炭質(zhì)量對CODcr去除率的影響
在染料廢水中,分別加入不同質(zhì)量的顆粒狀活性炭,在常溫條件下吸附,測定不同吸附時(shí)間的CODcr去除率,結(jié)果如圖4所示。
如圖4所示:隨著活性炭投加量的增加,染料廢水的CODcr去除率逐漸升高。3g時(shí),飽和吸附時(shí)的CODcr去除率為47%左右,6g時(shí),飽和吸附時(shí)的CODcr去除率為70%左右;12g時(shí),飽和吸附時(shí)的CODcr去除率為85%左右;15g時(shí),飽和吸附時(shí)的CODcr去除率為95%左右。隨著活性炭投入量的增多,CODcr去除率也隨之上升,而吸附時(shí)間也在增加?;钚蕴康挠昧吭蕉?,CODcr去除率越高。
       針對污水中COD處理解決方案有,活性炭吸附,生物降解,常溫常壓雙氧水催化氧化,電解催化高濃度COD處理等工藝方案 。
1.常規(guī)粉狀活性炭工藝方案 吸附法 (碘值 600-800mg/g 200or 325目 參考價(jià)格 4000-6500元/噸)
2.高吸附粉狀活性炭工藝方案 吸附法 (碘值 1000mg/g 200or 325目 參考價(jià)格 8000-9500元/噸)
3.高吸附粉狀活性炭工藝方案 吸附法 (碘值 1100mg/g 亞甲蘭18ml 200or 325目 參考價(jià)格 11000-12500元/噸)
4.微生物載體活性炭 生物降解法 (碘值900-1100mg/g ctc>80% 3-4mm 價(jià)格:面議)
5.常溫常壓雙氧水催化氧化活性炭催化劑 催化氧化法 (碘值800mg/g ctc>60% 強(qiáng)度>99% 3-4mm 價(jià)格:面議)
6.超導(dǎo)電電解活性炭粒子 催化電解法 (碘值800mg/g ctc>60% 強(qiáng)度>99% 3-4mm 價(jià)格:面議)

 
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