混凝催化氧化处理新型制药废水的实验研究.doc
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1、混凝催化氧化处理新型制药废水的实验研究混凝工艺是常规水处理工艺中的重要方法,广泛应用于各类工业废水处理中,各种无机金属盐均有利于废水的絮凝。通过向待处理水样中投加无机金属盐,将水样中微小悬浮物和胶体粒聚集沉降。江西省九江市某制药工厂在生产敷贴类药品过程中,对所生产的药品及生产器械进行消毒工作时产生了内含羧甲基壳聚糖季铵盐和羧甲基壳聚糖混合成分的废水,该废水有机物含量高、pH不稳定、难以直接进行生化处理。利用纳米Fe3O4/PAC混凝和催化氧化组合工艺对该废水进行预处理。纳米Fe3O4作为常见的磁性材料,粒径小、易分散,同时也具有一定的水处理能力,其与聚合氯化铝(PAC)相结合,可达到提升处理性
2、能和废物回收再利用的效果。催化氧化实验则通过向废水中投加催化剂催化过硫酸盐,利用反应中产生具有强氧化性的自由基将废水中的有机污染物转化为对环境友好的小分子无机物,净化水体。1 实验与材料1.1 试剂与仪器实验废水:来自江西九江某医药企业,含有质量分数约2%的羧甲基壳聚糖季铵盐和羧甲基壳聚糖混合成分。废水呈乳白色浑浊状,无气味,CODCr为5 5006 000 mg/L。试剂:聚合氯化铝(30%);纳米四氧化三铁(纳米材料);过硫酸钠(AR)以及测定CODCr常用药剂。仪器:AL204型电子分析天平,上海梅特勒-托利多仪器有限公司;78-1型磁力加热搅拌器,杭州仪表电机;pHS-3E型pH计,上
3、海精科雷磁仪器厂;DHG-9101-2S型电热鼓风干燥箱,上海三发仪器有限公司;DZF-6050型真空干燥箱,杭州蓝天仪器有限公司;Galanz-WMX型微波密闭消解仪,汕头市环海工程总公司;SHZ-82A型数显恒温振荡器,金坛市华城开元实验仪器厂。1.2 实验方法1.2.1 混凝分别取若干份150 mL水样于250 mL烧杯中,用0.1 mol/L NaOH溶液和0.1 mol/L H2SO4调节水样pH,然后分别向其中投加PAC。以400 r/min的转速快速搅拌后,转为120 r/min的慢速搅拌,反应过程中,维持pH稳定。将上述处理后的水样静置沉淀45 min后,取上清液移入离心管中,
4、使用高速离心机以3 000 r/min速度离心20 min后取澄清液测定CODCr;确定常规混凝最佳反应条件后,在该条件下投加纳米Fe3O4,测定CODCr,确定投加量。CODCr测定采用微波密闭快速消解法。1.2.2 催化氧化以硫酸亚铁为催化剂,过硫酸钠为氧化剂,催化氧化经过纳米Fe3O4/PAC混凝处理后的废水水样。分别取若干份100 mL混凝处理后的水样于250 mL锥形瓶中,用0.1 mol/L H2SO4和0.1 mol/L NaOH调节水样pH为34。向水样中依次投加硫酸亚铁和过硫酸钠,摇匀后置于恒温振荡箱中,于150 r/min条件下反应一段时间,反应过程中保持pH稳定。反应后将
5、水样取出,用0.1 mol/L NaOH调节水样的pH为910。将水样静置沉淀15 min后,取上清液移入离心管中,使用高速离心机以3 000 r/min速度离心20 min后取澄清液测定CODCr。2 结果与讨论2.1 混凝投入相同质量的PAC于6份水样中,分别快速搅拌一定时间(10、30、60、90、120、150 s)后,转为慢速搅拌一定时间(15、30、45、60、75、90 min),之后静置沉淀采样测试CODCr。结果表明,采取先快速搅拌120 s,后慢速搅拌45 min,之后静置沉淀的试验方案,可以达到最佳的混凝处理效果。2.1.1 pH对混凝工艺的影响固定PAC投加质量浓度为1
6、 g/L,调节水样pH分别为2、3、4、5、6、7、8、9,按1.2.1进行混凝实验,结果如图 1所示。由图 1可知,随着水样pH的增加,CODCr的去除率呈先增加后减小的趋势。当pH为56时,絮体溶解度小,混凝工艺处理效果最佳,CODCr去除率达到33%左右。这是因为弱酸条件下,水中离子态有机物的浓度会降低,分子态有机物浓度相对升高,有机物在水中的溶解度相应降低,在PAC的吸附架桥作用下更容易发生沉淀;在pH7时,已经聚合的有机污染物会产生部分溶解,产生带负电荷的络合粒子由于之间的相互排斥作用,造成了胶体再稳现象,影响絮凝反应,水质处理效果下降。2.1.2 PAC投加量对混凝工艺的影响调节废
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