环境工程学报
ChineseJournalofEnvironmentalEngineering
Vol.5,No.8Aug.2011
生物合成聚合硫酸铁混凝-厢式压滤组合工艺
对富藻水脱水效果的影响研究
任
云
杨新萍
王电站
周立祥
*
(南京农业大学资源与环境科学学院环境工程系,南京210095)
摘要针对湖泊蓝藻爆发期间经物理作业产生的富藻水含水率高、不易脱水、难于后续处置的问题,尝试采用生物
BPFS与石灰复合药剂及厢式压滤机组合工艺对富藻水进行脱水处理,并探讨了投加BPFS、合成聚合硫酸铁(BPFS)混凝-采用不同滤布对富藻水压滤后滤液水质及蓝藻脱水性能的影响。结果表明,富藻水中加入3.30g/L石灰与0.17g/L(以总
Fe量计)BPFS,96.60%和90.38%,TP和COD的去除率分别达可使滤液出水的浊度、色度和SS去除率分别达到95.14%、到97.52%和89.54%,对TN的去除率接近100%,泥饼含固率可达9.18%。富藻水投加BPFS与石灰复合药剂再进行厢
有利于富藻水的最终处置,并且能使出水(滤液)就近排入地表水体。本实验复合药剂中石式压滤可有效改善其脱水性能,
灰用量应进行修正,使出水pH值能够符合地表水体要求。
关键词蓝藻BPFS厢式压滤机脱水水质
中图分类号
X703
文献标识码
A
9108(2011)08-1750-05文章编号1673-
Dewateringblue-greenalgaeslurrybyfilterpressaftercombinedcoagulation
withbiosynthesispolymerizedferricsulfateandlime
RenYun
YangXinping
WangDianzhan
ZhouLixiang
(DepartmentofEnvironmentalEngineering,CollegeofResourcesandEnvironmentalSciences,
NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing210095,China)
AbstractItisdifficultforconcentratedblue-greenalgaetobedewateredduetoitshighmoistureandhold-ingwatercapacity,whichaffectthedisposalorreutilizationofthealgae.Herewereportacombinedapproachtoimprovethedewaterabilityofconcentratedblue-greenalgaeslurrythroughcoagulationwithbiosynthesispolymer-izedferricsulfate(BPFS)andlimepriortodewateringbyfilterpress.Theresultsshowedthattheturbidity,col-or,andsuspendedsolid(SS)inthefiltrateafterdewateringbyfilterpresscouldberemovedordecreasedby95.14%,96.60%,and90.38%,respectively,when3.30g/Loflimeand0.17gFe/LintheformofBPFSwereaddedintheconcentratedalgaeliquidpriortodewatering.Also,theremovalof100%forTN,97.52%forTP,and89.54%forCODcouldbeachieved.Thesolidcontentoftheobtainedblue-greenalgaecakereached
9.18%.Itisconcludedthatthedewaterabilityofconcentratedblue-greenalgaeslurrycanbeimprovedby
addingthecompoundcoagulantofBPFSandlime.Moreover,theeffluentorfiltratefromBPFS/limecoagulation-filterpressingcouldbereleasedintosurfacewaterduetoitswaterqualityclosetothestandardofdrainage.Inaddition,itisnotedthatthedosageoflimeinthecompoundcoagulantshouldbemodifiedfortheeffluenttomeetpHrequirementofsurfacewater.
Keywordsblue-greenalgae;BPFS;filterpress;dewatering;waterquality近年来,我国许多湖泊水体呈富营养化趋势,滇99%的液态物。在蓝藻爆发期间,仅太湖每天都有
[5]
尽管蓝藻经打池和太湖最为典型。这些湖泊常有蓝藻爆发现象,数千吨的蓝藻被打捞或过滤处理,
[1,2]
。影响饮水安全和生态环境
目前国内外对水体中过量蓝藻的治理方法可分基金项目:国家“十一五”011)水专项项目课题(2009ZX07101-[3,4]
。以打捞为主要收稿日期:2010-04-26;修订日期:2010-05-27为物理法、化学法和生物法等
男,硕士研究生,主要从事固体废物处理措施的物理法是目前国内控制蓝藻的常用手段之作者简介:任云(1986~),
[2]mail:rynjau@163.com处置及资源化研究。E-一。打捞或过滤出的富藻水为含水量97%~
*通讯联系人,E-mail:lxzhou@njau.edu.cn
第8期任云等:生物合成聚合硫酸铁混凝-厢式压滤组合工艺对富藻水脱水效果的影响研究
1751
捞或过滤后避免了湖泊水体水质的进一步恶化,但其含水率高,没有有效的处置措施,常引发二次污染。如果能将打捞或过滤后的富藻水进行脱水处理,得到含固率较高的固形物则有利于富藻水的后续处置。因此,改进富藻水的脱水性能是环境工作者面临的急待解决问题之一。
聚合硫酸铁(BPFS)作为一种高效无机净水剂,广泛用于生活给水、工业给水、废水处理等领[6,7]
。本课题组曾利用微生物催化合成了生物聚域
合硫酸铁(biosynthesispolymerizedferricsulfate,
[8]
BPFS),BPFS具有价格低、并申请了专利,絮凝性
并且在城市污水污泥、工业废水污泥脱水处理能佳,
[9]
中应用效果显著。厢式压滤脱水技术具有过滤
滤饼含固率高等优点。因此,本实验尝试采用迅速,
BPFS将蓝藻絮凝再进一步进行厢式压滤脱水,为探究蓝藻高效脱水新方法提供科学支撑。
代表滤布型号),并采集各处理条件下的压滤泥饼。测定压滤出水的pH、浊度、色度、悬浮物(SS)、总氮(TN)、Fe)总磷(TP)、化学需氧量(COD)、总铁(T-及泥饼含水率。1.3测定方法
pH用雷磁pHS-3C精密pH计测定,浊度采用
SGZ-1浊度仪测定,色度采用稀释倍数法(GB/T11903-89);COD采用COD测定仪测定(Thermo公
TN采用碱性过硫酸钾消解紫外司AQ4001系统),
89),TP采用钼酸铵分光分光光度法(GB/T11894-89);T-Fe采用邻菲罗啉分光光度法(GB/T11893-[11]
光度法测定;SS采用重量法(GB/T11901-1989);泥饼含水率采用105℃烘干法测定。
2结果与讨论
1
1.1
材料与方法
富藻水及其脱水设备
实验所用富藻水来自太湖梅梁湾蓝藻爆发期间经打捞或过滤作业的贮存物,该富藻水基本理化性
pH7.51,质为:含固率0.71%,总氮(TN)1216mg/
L,总磷(TP)95mg/L,化学耗氧量(COD)1.43×104mg/L。
BPFS为作者所在课题组利用生物法合成的液
pH为2.30。态絮凝剂,含铁量为10.9%,
厢式压滤机为杭州兴源压滤机有限公司生产,
J1.0/400-UBK,型号为XAM-滤布型号为AP03+密
(计作1号)和B01(计作2号),这2种滤布是该厂厢式压滤机配备中使用最广,性能优良的2种滤布。1.2实验方法
为了检验BPFS与厢式压滤机联用在富藻水脱水上的作用。实验设置为:①富藻水直接进入厢式压滤机脱水(对照实验CK);②在富藻水中加入适
然后进入厢式压滤机脱水(BPFS处理实量BPFS,
验);③在富藻水中加入适量BPFS与石灰复合药剂,然后进入厢式压滤机脱水(改进BPFS处理实验)。实验②、③富藻水中加入的BPFS与复合药剂
[10]
实验②每L富藻量按照经典混凝烧杯实验确定,
水中加入0.22g(以总Fe量计)BPFS,实验③每L富藻水中加入3.30g石灰与0.17g(以总Fe量计)BPFS。
厢式压滤时记录富藻水的进料时间、保压压力、隔膜压榨时间及隔膜压力;采集不同实验设置条件
所取水样下分别装有2种滤布的厢式压滤后出水,
1,I-2,II-1,II-2,III-1,III-2(I,II,III分分别计作I-BPFS处理和改进BPFS处理,1,2别代表CK处理,
2.1富藻水在3种处理中出水水质参数的变化
2.1.1处理后富藻水感官性能指标的变化
富藻水经混凝-压滤处理后所含蓝藻得到浓缩,
产生的滤液最有可能的去向是就近排入地表水体。滤液的感官性能指标,直接影响受纳地表水体的美学价值,关系到二次污染的问题。从图1看出,富藻水中投加BPFS,过AP03+密滤布和B01滤布,出水浊度比直接压滤出水分别下降了80.31%和67.23%;富藻水投加BPFS与石灰复合药剂后过AP03+密滤布和过B01滤布的出水浊度均小于40NTU,较直接压滤出水分别下降95.14%和88.71%。从色度来看,只投加BPFS的压滤出水色度比直接压滤出水下降了50%左右,投加BPFS与石灰复合药剂的压滤出水色度比直接压滤出水下降
只投加BPFS的压滤出水了96%左右。从SS来看,
SS比直接压滤出水下降了60.14%~76.12%,投加BPFS与石灰复合药剂的压滤出水色度比直接压滤出水下降了86.56%~90.38%。富藻水投加复合药剂后进行厢式压滤对其感官性能指标有明显改善。
富藻水中投加BPFS后,形成的氢氧化铁聚合物吸附水中的胶体物质和悬浮物,形成较大的絮凝颗粒,能够提高厢式压滤机处理效果,从而使浊度、
SS较直接压滤的富藻水有大幅度下降;投加色度、
BPFS与石灰复合药剂再进行厢式压滤处理,各项水质指标改善程度更明显,这可能是加入石灰后,游离Fe3+能够以Fe(OH)3形式存在或者进一步改进氢氧化铁聚合体的结构,有助于吸附粒度更小的悬浮物、胶体物质或溶解性物质,混凝效果更加明显。
综合所测各项物理指标来看,富藻水投加BPFS与石灰复合药剂再进行厢式压滤处理效果最好,只
2者处理投加BPFS再进行厢式压滤处理效果其次,
1752
环境工程学报第5卷
I,II,III分别代表CK处理,BPFS处理和改进BPFS处理;1,2代表滤布型号。
图1富藻水经不同处理后滤液的浊度、色度与SS
Fig.1Turbidity,colourityandSSoffiltrateafterpressingalgaewithorwithoutadditionofBPFS
效果均显著高于直接压滤处理富藻水;从厢式压滤过0.2~0.3mg/L,磷含量大于0.01~0.02mg/L
[13,14]
AP03+密滤布较B01滤布效果更时,。从表1不机所用滤布来看,水体则可能出现富营养化现象
为明显。同实验设置下滤液TN指标来看,只投加BPFS进行2.1.2各种处理对富藻水化学指标的影响厢式压滤的出水中过AP03+密滤布和B01滤布出
研究表明,水体中滋生藻类时,由于藻体细胞的水TN含量分别为0.26mg/L和0.49mg/L,比直接
常常使水体pH值有所升压滤出水分别下降了63.88%和45.56%,都达到了新陈代谢及光合作用,
[12]
2002)中Ⅱ类水体富藻水直接进行厢式压滤,经出地表水环境质量标准(GB3838-高。本实验中,
AP03+密滤布和B01滤布处理后出水pH分别为对TN的要求(<0.5mg/L),而投加BPFS与石灰复6.30与6.52,与原水相比,pH值有较明显下降,似合药剂再进行厢式压滤的出水中未检测到TN。对乎富藻水中含有碱性成份。投加BPFS并过AP03于TP指标,投加BPFS压滤出水中TP比直接压滤+密滤布和B01滤布处理后出水pH分别为5.09下降了79.21%和86.33%,BPFS与石灰复合药剂与5.97,它们小于6的另一个原因应与BPFS溶液的压滤出水TP比直接压滤下降了97.12%和pH(pH=2.3)有关。投加BPFS与石灰复合药剂并97.52%,且达到了地表水环境质量标准(GB3838-过AP03+密滤布和B01滤布出水pH分别为12.512002)中Ⅲ类水体中湖库对TP的要求(<0.05
BPFS与石灰与12.19,这是因为所投加的复合混凝药剂中包含mg/L)。从表2中可看出,投加BPFS、
石灰,提高了出水pH值。进行复合药剂的混凝烧复合药剂对COD有较高去除率,比直接压滤出水
考虑的主要因素是藻类的COD值下降了87.47%~90.15%,且AP03+密滤杯实验确定石灰用量时,
BPFS与石灰复合药沉淀性能,未将出水pH值做为关注指标。根据地布好于B01滤布。投加BPFS、
2002)中pH要求(pH剂后,表水环境质量标准(GB3838-形成的氢氧化铁聚合体能絮凝水中的悬浮物、
为6~9),只投加BPFS处理富藻水时,出水pH接蓝藻及胶体物质,从而使得压滤出水中TN、磷TP及
而投加复合药剂再压滤后出水pH值远高COD减少。只投加BPFS的处理中,游离的铁离子近标准,
于标准,在后续实验中应根据出水排放去向,全面考能与水中磷酸根结合形成沉淀,而投加BPFS与石察出水水质指标,综合考虑石灰用量。灰复合药剂的处理中,不仅铁离子与磷酸根结合,同
氮、磷是富营养化水体的重要指标,当氮含量超时钙离子也与磷酸根结合使磷酸根几乎全部沉淀。
TP及COD含量表1富藻水经不同处理后滤液的TN,
ContentofTN,TPandCODoffiltrateafterpressingalgaewithorwithoutadditionofBPFS
1Ⅰ-0.72±0.091.39±0.272565±10.91
2Ⅰ-0.90±0.112.02±0.162957±12.44
1Ⅱ-0.26±0.030.19±0.02252±5.29
2Ⅱ-0.49±0.060.42±0.4339±4.37
1Ⅲ-0±0.000.04±0.02268±5.74
2Ⅲ-0±0.010.05±0.02370±4.83
Table1
样品
TN(mg/L)TP(mg/L)COD(mg/L)
BPFS处理和改进BPFS处理;1,2代表滤布型号。注:I,II,III分别代表CK处理,
第8期任云等:生物合成聚合硫酸铁混凝-厢式压滤组合工艺对富藻水脱水效果的影响研究
1753
2.2
厢式压滤机工艺参数的选择
进料时间是评价厢式压滤机过滤性能的重要指[15]
在实验中,直接压滤、投加BPFS、投加标之一。
BPFS与石灰复合药剂后再压滤的进料压力、隔膜压
0.60榨压力和保压时间相同,分别为0.55MPa,
MPa和30min,但厢式压滤机的最大进料分别为15、35和50min。在相同压力下,进料时间越长,表
BPFS征厢式压滤机的脱水性能越好。投加BPFS、
与石灰复合药剂的处理比直接压滤进料时间分别增
35min,加了20min、说明投加混凝药剂后对蓝藻的
脱水性能有改进作用。入料粒度会影响厢式压滤机
入料粒度小,易堵塞滤布孔,减小进料时间,的工效,
[16]
降低处理能力。蓝藻不仅颗粒细小,而且细胞壁
[17]
容易粘附在滤布上而堵具有较大表面积和粘性,
BPFS与石灰复合药剂在混凝过程住滤孔。BPFS、
中发生羟基桥联聚合反应,生成多核羟基络合物,并通过吸附、电中和、架桥、交联等作用使水中胶体微
悬浮物、蓝藻等聚集,形成较大絮凝体,从而改进粒、
富藻水的脱水性能。发生水华的蓝藻一般都具有伪
伪空胞由无数中空的亚显微圆柱体(直径70空胞,
nm)—中空气囊组成[18],其蛋白质壁可让气体完全通过,但疏水面能阻止液体的进入,单个细胞能抵抗400~700kPa的外界压力。储昭升等[19]对太湖的3株蓝藻研究发现,其平均临界破裂压力为0.65MPa左右。实验中厢式压滤机的隔膜压榨压力为0.6MPa,还不能使蓝藻细胞壁破裂,未能有效减小细胞膨压。但厢式压滤机压力的进一步升高可能会使蓝藻破裂,导致藻毒素释放。因此,进一步提高厢式压滤机对富藻水的脱水性能可将BPFS与有机高分子絮凝剂(如PAM)复配使用,提高蓝藻的絮凝强度,从而改进富藻水的脱水性能。
2.3富藻水在3种实验设置下压滤泥饼含水率的变化
打捞或过滤作业产生的蓝藻含水率高,不仅造
运输困难,而且在很大程度上妨碍成蓝藻产生量大,
[20]
了蓝藻的后续处理利用。泥饼含水率也是考察压滤机压滤效果的重要指标。本实验中,富藻水直接压滤处理未收集到泥饼,其原因是不加药剂时,蓝
进料量少,进料体积藻极易粘附在滤布上堵住滤孔,
只有15L,且富藻水含固率低,压榨时间短很难形
BPFS与石灰复合药剂再进行成泥饼。投加BPFS、
压滤处理所收集的泥饼含固率分别为8.89%、9.18%之间,与富藻水相比,可减少92%左右的体积,有效地改善了富藻水的脱水性能。以后的实验中可以考虑在富藻水中添加适宜的成分如米糠或一
减小蓝藻对滤布的粘性,增大进料体些无机成分,
积,进一步改进蓝藻的脱水性能。
2.4富藻水在3种实验设置下出水中T-Fe残留量
分析
BPFS中的Fe3+在水溶液中极易水解,能产生大量的疏水性的氢氧化物聚合体,比如:[Fe
3+3+4+
(H2O)6]、[Fe2(OH)3]、[Fe8(OH)20]等[21]等,但水中铁含量过多会限制其出水的使用价
2002)中规定值,且地表水环境质量标准(GB3838-了集中式生活饮用水地表水源地中Fe标准限值为
3mg/L,Fe含量的测定显得尤因此对蓝藻滤液中T-为重要。
BPFS处理和改注:I,II,III分别代表CK处理,
2代表滤布型号。进BPFS处理;1,
Fe残留量图2经不同处理后富藻水滤液的T-Fig.2ContentsofT-Feofalgaefiltrateafter
differenttreatments
从图2中可看出,只投加BPFS的压滤出水中T-Fe残留量较大,可达137.68mg/L,远超过标准要
Fe求;投加BPFS与石灰复合药剂的压滤出水中T-的残留量小于0.25mg/L,甚至低于不加任何药剂
Fe含量(0.70mg/L),直接压滤的富藻水出水中T-3+
这可能是复配药剂中含有石灰,与水中Fe形成的Fe(OH)3减少了滤液中铁含量。
3结论
(1)从富藻水压滤出水的水质净化效果来看,富藻水投加BPFS与石灰复合药剂再进行厢式压滤出水中对浊度、色度和SS去除率分别达到95.14%、96.60%和90.38%,TP和COD的去除率
对TN的去除率接近分别达到97.52%和89.54%,
100%。T-Fe含量小于0.25mg/L,除出水pH值超
标外,可以稳定地达到地表水Ⅲ类水体水质要求。富藻水投加BPFS再进行厢式压滤出水中对浊度、
52.00%和色度和SS去除率分别达到80.31%、
76.12%,TP和COD的去除率分别达到对TN、63.88%、86.33%和90.15%。虽未达到地表水Ⅲ类水体水质要求。但其处理效果仍显著高于富藻水直接压滤处理。
1754
环境工程学报第5卷
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(2)富藻水投加BPFS与石灰复合药剂再进行
厢式压滤改善了富藻水的脱水性能,进料时间较直
15投加BPFS的处理分别增加了35min、接压滤、
AP03+密滤布较B01滤布有更好的处理效果。min,
富藻水直接压滤处理未收集到泥饼,投加BPFS、BPFS与石灰复合药剂再进行压滤处理所收集的泥饼含固率分别为8.89%和9.18%,与打捞或过滤作业形成的富藻水相比,可减少约92%左右的体积。
(3)从压滤出水水质与泥饼含固率指标来看,富藻水投加BPFS与石灰复合药剂再进行厢式压滤可以有效改善富藻水的脱水性能,有利于富藻水的
并且能使出水(滤液)就近排入地表水最终处置,
体。但本文实验中复合药剂中石灰的用量应进行修
使出水pH值能够符合地表水体要求。进一步正,
提高厢式压滤机对蓝藻的脱水性能可将BPFS与有机高分子絮凝剂(如PAM)复配使用,提高富藻水的絮凝强度,从而改进富藻水的脱水性能。
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