張汝嘉
(廣州市中綠環(huán)保有限公司 廣東廣州 510000)
線路板藥劑成分復雜,配方均為強酸強堿、高分子及絡(luò)合物。藥劑研發(fā)、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水污染物濃度高,單一預處理工藝難以滿足后續(xù)生化工藝的要求。為此,需使用多種物化反應(yīng)結(jié)合的工藝對此類廢水進行預處理,提高廢水可生化性,保證達標排放。
某線路板藥劑廠排出的廢水,根據(jù)環(huán)境評價報告,組成如下(水質(zhì)見表1):
(1)生產(chǎn)廢水:酸堿廢水、含銅廢水、有機廢水;(2)研發(fā)廢水:化學沉銅、酸/堿蝕刻、化學清洗、棕化及顯影等試驗廢水;(3)地面沖洗水:車間地面沖洗水。
表1 廢水水質(zhì)
廢水經(jīng)收集后混合處理,執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準。
此類高濃度有機廢水通常采用酸析[1]、Fenton[2]等工藝,將高分子有機物、絡(luò)合物轉(zhuǎn)化為小分子及重金屬離子,出水再以混凝-絮凝-沉淀工藝處理[3],最后進入生化段進行處理[3]。
廢水物化預處理工藝確定為酸析-Fenton-混凝沉淀,出水進入生化段。為獲得工藝參數(shù),對廢水進行小試。
3.1.1 酸析:取5000mL廢水,以20%H2SO4調(diào)節(jié)pH至2.0后攪拌均勻,添加少量粉末活性炭,攪拌反應(yīng)30min后以濾紙過濾,收集濾液。
3.1.2 Fenton:酸析后濾液取4800mL分為6等份,每份800mL,分別標記為FentonA、FentonB、FentonC、FentonD、FentonE及FentonF。Fenton反應(yīng)藥劑理論摩爾比Fe2+:H2O2=1:10,摩爾比Fe2+:H2O2,藥劑量根據(jù)質(zhì)量比COD:H2O2而定。設(shè)酸析出水COD=5000mg·L-1,水樣按不同的COD:H2O2質(zhì)量比加藥(表2)。稱取規(guī)定量的FeSO4·7H2O加入廢水,攪拌均勻后加入規(guī)定量的H2O2,以磁力攪拌器攪拌反應(yīng)30min。反應(yīng)后過濾,收集濾液。
表2 Fenton 反應(yīng)加藥量
3.1.3 混凝反應(yīng):Fenton反應(yīng)后的6份濾液以NaOH調(diào)節(jié)pH=8.5,加入Na2S[4][5],攪拌反應(yīng)5min,按參考數(shù)據(jù)[6]加入1.5mg·L-1PAM,緩慢攪拌5min后靜置。沉淀15min后過濾。
出水水質(zhì)檢測結(jié)果見表3。根據(jù)《污水綜合排放標準》一級標準,Cu≤0.50mg·L-1,Zn≤2mg·L-1,Mn≤2mg·L-1。除A類外,其他5類均滿足重金屬排放標準。B類樣品加藥量最低(Fenton藥劑質(zhì)量比COD:H2O2=1:1.00),出水COD<800mg·L-1,Cu<0.5mg·L-1,Zn<2.0mg·L-1,Mn<2.0mg·L-1。C~F類雖效果更好,但藥劑量大、產(chǎn)泥多、沉淀時間過長。
表3 出水水質(zhì)檢測
污水站物化預處理工藝流程見圖1,緩沖槽出水至生化區(qū)。主要設(shè)計參數(shù)及選型如下:
(1)原水槽:1個,有效容積15m3,停留時間7.5h。
(2)提升泵:4臺,每臺流量3m3·h-1,揚程12m,功率0.4kW。
(3)污泥泵:3臺,流量30L·min-1,揚程60m,壓縮空氣量0.28m3·min-1。
(4)酸析-沉淀槽:1個,有效容積12m3,停留時間6h,工藝如下:
a.pH調(diào)節(jié):反應(yīng)0.5h,投加H2SO4,調(diào)節(jié)pH值至2;
b.酸析:反應(yīng)4h,投加粉末活性炭;
c.沉淀:沉淀1h,排泥0.5h。
(5)Fenton-沉淀槽:1個,有效容積12m3,停留時間6h,工藝如下:
d.pH調(diào)節(jié):反應(yīng)1h,投加H2SO4及NaOH調(diào)節(jié)pH值至3~4;
e.Fenton反應(yīng):反應(yīng)3h,投加FeSO4及H2O2;
f.沉淀階段:沉淀1h,排泥1h。
(6)混凝-沉淀槽:1個,有效容積8m3,停留時間4h,工藝如下:
g.pH調(diào)節(jié):反應(yīng)0.5h,投加NaOH調(diào)節(jié)pH值至8.5~9.5;
h.混凝:反應(yīng)0.5h,投加Na2S;
i.絮凝:反應(yīng)0.5h,投加PAM;
j.沉淀:沉淀2h,排泥0.5h。
(7)緩沖槽:1個,有效容積1m3,停留時間0.5h。
藥劑:FeSO4·7H2O,固體NaOH,50%H2SO4,Na2S,PAM,30%H2O2,粉末活性炭。
圖1 污水站物化預處理工藝流程
進 水 COD 4300~5200mg·L-1、Cu2+155~190mg·L-1、Zn2+110~130mg·L-1及總錳65~85mg·L-1,以H2SO4調(diào)節(jié)pH至2.0~2.5進行酸析,反應(yīng)后投加Fenton藥劑(質(zhì)量比COD:H2O2=1:1.00,摩爾比Fe2+:H2O2=1:10);Fenton反應(yīng)后回調(diào)pH至8.5~9.5進行混凝-沉淀。調(diào)試30天,物化出水COD、Cu2+、Zn2+及總錳平均值分別為796mg·L-1,0.47mg·L-1,1.94mg·L-1及1.96mg·L-1,平均去除率分別為83.8%,99.7%,98.3%及97.3%(圖2)。物化調(diào)試30天,Cu2+、Zn2+及總錳在處理后基本全部達到《污水綜合排放標準》一級標準。調(diào)試出水COD=700~800mg·L-1,基本達到預期要求。
(1)調(diào)試階段處理效果較好,但加藥量大,反應(yīng)效率有待提高。
(2)Fenton反應(yīng)產(chǎn)泥量大,需進一步優(yōu)化。
(3)一體式反應(yīng)器控制精度有待提高。
(4)污水站處理工藝復雜,運行費用偏高。
圖2 調(diào)試階段污染物去除情況
[1]何春玲,線路板行業(yè)廢水處理技術(shù)的應(yīng)用研究[J],廣東化工,2010(7):204-206.
[2]游勇,宋少華,鄭帥飛.微電解-H2O2-混凝預處理印刷線路板廢水的研究[J],重慶科技學院院報,2011,13(1):120-122.
[3]秦琦,宋乾武,代晉國,等.印制線路板生產(chǎn)廢水處理最佳可行技術(shù)評估[J],中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2011(2):48-50.
[4]鐘烘軍.線路板廢水處理工藝研究[C],中國環(huán)境科學學會學術(shù)年會論文集,2012(3):1795-1797.
[5]甄豪波.重金屬捕集劑研究進展[J],廣東化工,2013(16):84,93.
[6]蘇志權(quán).正交實驗優(yōu)化線路板廢水處理效率的最佳條件[J],廣東化工,2011(5):180-181,150.