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太仓地埋式一体化生活污水处理设备在线咨询

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  • 更新时间:2024-03-23

简要描述:太仓地埋式一体化生活污水处理设备在线咨询模拟含磷废水pH值呈现先缓慢增大后迅速增加的趋势,这是因为3种污泥自身均为碱性,随污泥投加量的增加,会提高水溶液的pH值。当P去除率达90%~100%时,废水pH值均在7.0~10.0范围内,该pH值条件下磷主要以H2PO4−和HPO42−形式存在,反应产物为CaHPO4·2H2O沉淀。

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太仓地埋式一体化生活污水处理设备在线咨询

取3份某电厂脱硫废水,投加CaO分别调节pH值至9、10和11,在实验室模拟反应池中充分反应,再投加絮凝剂使污泥颗粒聚集成团,于实验室模拟沉淀池中进行泥水分离。将污泥于50℃下烘干,研磨,过100目细筛(筛孔孔径为0.149mm)后收集待用,分别标记为S9、S10和S11。根据溶固反应测定,3种污泥的钙质量分数分别为0.0732、0.0819和0.0944。

  (2)模拟含磷废水。

  用NaH2PO4配制高含磷废水,初始磷(以P计)质量浓度为55mg/L。

  1.2 实验内容

  (1)除磷实验。分别投加污泥样品S9、S10和S11于200mL模拟含磷废水中,在100r/min条件下搅拌120min,沉降30min,取上清液测定pH值和PO43−浓度(以P计),计算P去除率(PRE)。

  (2)动力学实验。

  取3份500mL模拟含磷废水,分别投加3种污泥样品进行除磷实验,在120min内间隔取水样(过滤),测定PO43−浓度(以P计),用以拟合动力学方程。

  (3)热力学实验。

  考虑不同季节水温变化,选择在25℃、30℃和35℃条件下进行热力学实验研究,分别在不同操作温度下,将模拟含磷废水置于摇床中进行除磷实验,振荡条件为200r/min,24h后,取上清液测定PO43−浓度(以P计),用以拟合热力学方程。

  2、实验结果与讨论

  2.1 脱硫废水水质特点

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 某电厂脱硫废水原水和“三联箱"工艺出水水质如表1所示。脱硫废水中含有高浓度固体悬浮物(SS)、Ca2+、Mg2+和Cl-,以及少量重金属,经“三联箱"工艺处理后,水中SS下降90%以上,重金属Cd2+、As3+和Mn2+的去除率在99%以上,Hg2+的去除率达85%,残余量均小于《污水排放标准》的要求值。一般情况下,“三联箱"工艺出水回用至排渣系统。由于工艺中需投加CaO,使钙质量浓度增加值为300mg/L,而出水中Ca2+质量浓度仅增加128mg/L,说明污泥中含有丰富的钙盐。含钙污泥投加到含磷废水中,钙与磷会发生化学反应,从而起到化学除磷作用。

模拟含磷废水pH值呈现先缓慢增大后迅速增加的趋势,这是因为3种污泥自身均为碱性,随污泥投加量的增加,会提高水溶液的pH值。当P去除率达90%~100%时,废水pH值均在7.0~10.0范围内,该pH值条件下磷主要以H2PO4−和HPO42−形式存在,反应产物为CaHPO4·2H2O沉淀。由于CaHPO4·2H2O为微溶物,在25℃时溶解度为4.303×10−2g/L,反应时水中P的浓度为7.76mg/L,即化学除磷的P去除率仅为86%,而3种污泥样品的除磷实验结果表明,当污泥浓度达到一定范围时,均可使P去除率大于99%。由此可见,含钙污泥除磷是化学反应和吸附作用的共同结果。当污泥浓度较低时,污泥除磷受化学反应控制,反应过程中消耗一定量OH−,pH值变化平缓,随着污泥浓度的增加,反应至终点,pH值直线上升,污泥吸附占主导作用,直到P去除率接近100%。由于污泥表面Ca2+对水中HPO42−存在化学吸附作用,污泥含钙量越高,对磷的吸附容量越大,越有利于吸附除磷。

  通过以上试验得到:S9、S10和S11除磷适宜的质量浓度范围分别为1.0~40g/L、0.5~5.0g/L、0.5~4.0g/L。

  2.3 吸附动力学

  根据2.2中除磷实验结果可知,S9、S10、S11质量浓度分别为10g/L、2.5g/L、2g/L时,污泥吸附作用占主导,因此选取该污泥浓度进行动力学和热力学实验,研究除磷机制。不同接触时间3种污泥对磷的吸附量(q,单位质量吸附剂(g)吸附P的质量(mg),以mg/g表示)如图2所示。由图2可见,在吸附开始阶段,3种污泥对磷的吸附量均迅速增加,前20min属于快速吸附阶段,随后缓慢增加,在45min时均达到吸附平衡。相同接触时间内S11对磷的吸附量最大,且吸附速度最快,这与2.2中除磷实验结果一致。


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