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文檔簡介

1、高鐵酸性礦井水處理回用技術研究 李龍王麗張旭買帥【摘要】采用混凝沉淀燒杯攪拌實驗和濾柱模型實驗,研究了ph值、絮凝劑投加量對混凝沉淀除鐵效果的影響,以及濾料、濾速對過濾出水水質的影響。結果說明,采用微量滴堿法將ph值調至7.0,鐵的去除率達93.18%;1%質量濃度pa最正確投加量為0.5l,鐵的去除率為98.23%;經高錳酸鉀溶液浸泡的錳砂,除鐵效果優良,出水鐵濃度均在0.5g/l以下,可以到達電廠相關用水水質標準。【關鍵詞】高鐵礦井水ph調整混凝沉淀錳砂過濾目前礦井水中的含鐵量到達690g/l,超過電廠用水標準(0.5g/l)1000余倍,超過煤炭工業污染物排放標準(6g/l)100余倍,

2、是一般高含鐵地下水(一般范圍1020g/l)的30余倍,屬于特高含鐵量的礦井水。初步考慮的技術方案為預曝氣氧化+ph調整+混凝沉淀+錳砂接觸氧化。本方案與傳統錳砂接觸氧化技術相比,主要是增加了預曝氣氧化和混凝沉淀別離環節。1試驗條件和裝置1.1試驗水質及回用目的試驗水樣為電廠礦井水,回用水質目的要到達工業循環冷卻水標準。水質如表1所示。1.2試驗系統1ph值調整試驗系統:以濃度1l/l的氫氧化鈉溶液為中和劑,用ph計-玻璃電極法測定ph值變化。用鄰二氮雜菲分光光度法測定鐵含量。2絮凝沉淀試驗系統:選用堿性聚合鋁和分子量300萬的陰離子型聚丙烯酰胺為絮凝劑;試驗采用六聯電動攪拌器進展。混合時間為

3、1in,轉速150r/in;反響時間10in,轉速40r/in;反響后靜置沉淀15in。然后取上清液測定有關水質指標。3接觸氧化試驗系統:裝配了兩只有機玻璃接觸氧化柱,其有效直徑d=76,有效高度h=500,容積v=2.25l。催化氧化填料為湘潭錳砂,粒徑范圍為620目,填料高420。兩個接觸氧化柱分別裝填用水樣浸泡熟化的錳砂和用高錳酸鉀改性的錳砂。2結果與討論2.1ph值調整試驗在500l預曝氣后的水樣中快速參加氫氧化鈉溶液,同時測定ph值變化。沉淀30in后過濾烘干灰化后稱量沉淀質量,結果如表2所示。測定過濾后上清液鐵含量時卻發現鐵含量仍然很高,結合有關水解聚合理論,鐵離子水解聚合反響過程

4、可分為水解階段、聚合階段、凝膠-沉淀生成階段。加堿方式的不同會導致水解中間產物的不同,進而影響到沉淀效果。所以第二階段ph調整實驗采用微量滴堿法,在緩慢地微滴堿的同時加以強攪拌,同時測定ph值變化(以下實驗均采用配制的模擬水樣,其鐵濃度為207.11g/l,ph值約小于2)。將調整后水樣沉淀后過濾,測定上清液鐵含量,結果如圖1所示。由圖1數據可知,當將ph調至6.5時,鐵的去除率為87.63%;當調至7.0時,去除率更達93.18%。2.2絮凝沉淀試驗實驗選用絮凝劑pa和pa作比照。取四組經預曝氣的500l水樣,分別用微量滴堿法調節ph至7.0,然后投加不同量1%pa混凝沉淀,測定上清液鐵含量

5、如下列圖2。結果說明,投加0.5lpa時效果最好。參加聚丙烯酰胺(pa)高分子絮凝劑,改善絮凝效果不明顯,故不擬使用。2.3接觸氧化試驗將水樣浸泡后的錳砂用水樣循環過濾以熟化錳砂。結果9天后才有明顯除鐵效果,熟化速度偏慢。用同種同量錳砂經1l5%高錳酸鉀溶液浸泡24h使其改性,將其轉移至接觸氧化柱中,熟化速度較快,比擬兩個錳砂柱除鐵效果如下列圖3所示。由圖3可見,當進步濾柱濾速時,未經改性的錳砂濾柱除鐵效率有所下降。而經高錳酸鉀馴化改性的錳砂濾柱在濾速進步時仍然保持良好的除鐵性能。3結論1通過對不同ph條件、不同絮凝和混凝劑投加量、不同接觸氧化濾柱濾速等多因子、多程度的組合試驗,初步確定組合工藝道路為:預曝氣調ph值到6.0至6.5混凝沉淀接觸氧化濾池出水。2將ph調整到7.0,加1%的pa0.5l混凝沉淀后可去除水中絕大局部鐵

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