张勤++刘培
摘要:以双氰胺、甲醛为原料合成高分子絮凝剂,系统考察了絮凝剂的加入量、pH值、搅拌速度、搅拌时间和沉降时间对丽春红溶液脱色效果的影响,并研究了絮凝剂对实际印染废水的脱色效果。实验结果表明,处理150 mL丽春红(100 mg/L)染料废水的最佳工艺条件为:絮凝剂加入量为5 g,pH值为8,沉降时间为120 min,搅拌速度为 120 r/min,搅拌时间为20 min;在上述工艺条件下,该絮凝剂对实际印染废水的脱色率为67.48%。
关键词:双氰胺-甲醛絮凝剂;脱色;印染废水;合成
中圖分类号: X703文献标志码: A
文章编号:1002-1302(2016)12-0499-02
收稿日期:2015-10-31
作者简介:[JP2]张勤(1967—),男,江苏泰州人,高级工程师,主要从事有机合成研究。Tel:(0523)86150056;E-mail:903386438@qq.com。
印染废水是难处理的工业废水之一,絮凝沉降法是其脱色的重要方法[1]。双氰胺-甲醛缩聚物作为一种新型高效脱色剂,它具有脱除印染废水颜色的特殊功效,通过提供大量阳离子,使染料分子上所带的负电荷被中和而失稳,与此同时加入的高效脱色絮凝剂因水解生成大量的絮状物,可吸附、网罗脱稳后的染料分子,从水体中分离,达到脱色的目的[2]。本试验合成了双氰胺-甲醛高分子絮凝剂,研究了该絮凝剂在印染废水中的脱色效果,考察了絮凝剂用量、絮凝时间、搅拌等对脱色效果的影响,从而得出处理印染废水的最佳工艺。
1材料与方法
1.1试验药品、仪器
试验药品:双氰胺(二氰二胺)、甲醛、硫酸铝、硫酸铵,均为AR级;丽春红,为GR级。
试验仪器:JJ-4A六棱同步自动升降搅拌器,722N可见分光光度计。
1.2絮凝剂的合成
在装有电动搅拌器、温度计、回流冷凝管的四颈烧瓶中,依次加入29.5 g双氰胺、6 g硫酸铝、18.6 g硫酸铵、59.8 g甲醛,搅拌溶解后,控制温度为70 ℃,保温反应3 h,冷却至室温即制得高分子絮凝剂产品,烘干,研成白色粉末。
1.3脱色
常温下,取一定量的丽春红模拟印染废水,用10%(质量分数)的氢氧化钠溶液调节溶液的pH为8,加入一定量上述合成的絮凝剂,使用JJ-4A六棱同步自动升降搅拌器以一定的速度搅拌一定时间,再静置一定时间,取上层清液用722N可见分光光度计测量反应后水样的吸光度,研究各工艺条件对脱色效果的影响[3-9]。
2结果与分析
2.1双氰胺-甲醛絮凝剂加入量对脱色效果的影响
调节溶液的pH值为8,沉降时间120 min,搅拌速度 120 r/min,搅拌时间20 min。只改变双氰胺-甲醛絮凝剂的加入量,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响如图1所示。
[TPZQ1.tif]
[JP2]如图1所示,加入絮凝剂时,丽春红溶液中微粒的表面电位降低,相互之间的排斥力降低,使得微粒开始凝结,继续加入絮凝剂,微粒表面的电位逐渐降至零,微粒之间排斥力最小,絮凝速度最快,脱色效果最好,此时絮凝剂用量为5 g,再增加絮凝剂的量,溶液中的微粒为絮凝剂包围着,与其他微粒接触困难,微粒表面的电位上升,相互之间的排斥力增加,不利于絮凝,因而脱色效果变化不大。以下试验絮凝剂用量为5 g。
2.2pH值对脱色效果的影响
双氰胺-甲醛絮凝剂的加入量为5 g,其他条件不变,只调节溶液的pH值,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图2所示。
如图2所示,在酸性条件下,H+离子和其他酸根离子会对絮凝剂和染料微粒进行包围,从而降低脱色率。在碱性条件下,随着碱性的增强,絮凝剂中带正电荷的季胺基与OH-发生中和反应,从而降低了絮凝剂的脱色效果。当pH值为8时,脱色效果最佳。以下试验pH值调节为8。
2.3沉降时间对脱色效果的影响
调节溶液pH值为8,其他条件不变,只改变沉降时间,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图3、污泥量如图4所示。
[CM(24]如图3所示,沉降时间在40~120 min时,絮凝剂对丽春红溶液脱色率显著提高,120 min后,脱色率变化很小,说明在搅拌静置120 min后,絮凝过程基本完成,所以沉降时间为120 min时,脱色率最高。同时120 min后,污泥量基本上没有变化,说明搅拌静置120 min后,溶液中的絮凝过程基本结束,而且从40~100 min时间段内所产生的污泥量可以看出,该絮凝剂对丽春红溶液脱色的沉降速度较快。以下试验沉降时间为120 min。
2.4搅拌速度对脱色效果的影响
试验沉降时间为120 min,其他条件不变,只改变搅拌速度,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图5所示。
由图5可知,随着搅拌速度的增加,絮凝剂对丽春红溶液的脱色率先升后降。搅拌速度慢,搅拌不充分,絮凝剂无法与溶液中的染料充分接触,导致脱色效果差;搅拌速度过快,又会使絮凝剂从固体粒子表面脱落,也不利于絮凝脱色。120 r/min 时脱色率最大,以下试验搅拌速度为120 r/min。
2.5搅拌时间对脱色效果的影响
试验搅拌速度为120 r/min,其他条件不变,只改变搅拌时间,絮凝剂对丽春红脱色率的影响结果如图6所示。
由图6可知,随着搅拌时间的增加,絮凝剂对丽春红溶液的脱色率先升后降,20 min达最大值。搅拌时间过短,絮凝剂对丽春红溶液中的染料分子凝结没有足够的时间,导致絮凝不充分;搅拌时间过长,又会对已经形成的凝结体造成破坏,同样不利于絮凝剂脱色。搅拌时间为20 min时脱色率最大。
2.6实际染料废水的脱色试验
(1)印染废水最大吸收波长的确定。
用10 mL的移液管移取10 mL某印染厂的废水于 100 mL 的容量瓶中,定容至刻度线,用722N可见分光光度计测其最大吸光波长。
如圖7所示,当波长为410 nm时,吸光度最大。
[TPZQ7.tif]
(2)取150 mL稀释10倍的印染废水,调pH值为8,加入 5 g 的双氰胺-甲醛絮凝剂,调搅拌速度为120 r/min,搅拌 20 min,静置沉降120 min。在410 nm的波长下,测得处理后的废水的吸光度为0.080,脱色率为67.48%。
3结论
[CM(24]双氰胺-甲醛缩聚物是一种高效脱色剂,对印染废水有较好的脱色效果。
用所合成的双氰胺-甲醛絮凝剂处理150 mL丽春红(100 mg/L)染料废水的最佳工艺条件是:絮凝剂的加入量为5 g,pH值为8,沉降时间为120 min,搅拌速度为 120 r/min,搅拌时间为20 min。
用该工艺处理实际印染废水,脱色率为67.48%。
[HS2*2/3]参考文献:
[1]赵雪,何瑾馨,展义臻. 印染废水处理技术的研究进展[J]. 化学工业与工程技术,2009,30(2):38-43.
[2]汤继军,高枫. 双氰胺-甲醛缩聚物脱色剂的研究及应用[J]. 工业水处理,2002,22(4):27-28.
[3]邓书平. 复合混凝剂的制备及其对印染废水的处理效果[J]. 中国非金属矿工业导刊,2010(2):43-45.
[4]刘占孟,聂发辉,汪群慧,等. 新型铁镁复合絮凝剂的制备及其处理印染废水的实验研究[J]. 环境污染与防治,2011,33(4):29-32.
[5]尚玉婷,陈莉. 壳聚糖-TiO2复合絮凝剂的制备及其在印染废水处理中的应用[J]. 天津工业大学学报,2013,32(3):56-60.
[6]王圆广,赵丹. 聚合氯化铝铁与聚丙烯酰胺复合絮凝剂的制备及其对印染废水的处理[J]. 辽宁化工,2014,43(9):1131-1133.
[7]史会剑,朱大伟,胡欣欣,等. 印染废水处理技术研究进展探析[J]. 环境科学与管理,2015,40(2):74-77.
[8]贾艳萍,宗庆,张兰河,等. 粉煤灰絮凝剂的制备及其在印染废水处理中的应用进展[J]. 硅酸盐通报,2015,34(3):733-737.
[9]GB 11903—1989水质色度的测定[S]. 国家环境保护局,1989.