回用城市生活污水處理技術(shù)
生活污水是指城市機(jī)關(guān)、學(xué)校和居民在日常生活中產(chǎn)生的廢水,包括廁所糞尿、洗衣洗澡水、廚房等家庭排水以及商業(yè)、醫(yī)院和游樂場所的排水等。生活污水具有污染來源簡單,污水可生化性好,處理難度較小的特點(diǎn),從技術(shù)和成本角度考慮,生活污水處理后回用具有很高的技術(shù)可行性和社會(huì)價(jià)值。淄博市某小區(qū)擬將生活污水進(jìn)行深度處理作為城市雜用水,用于綠化或沖廁,以節(jié)約淡水資源并減少污水排放。生活污水雖然處理難度較小,但傳統(tǒng)生化處理方法具有基建費(fèi)用高,占地面積大,處理時(shí)間長,受外部環(huán)境影響大的缺點(diǎn)。
Fenton氧化是指由H2O2和Fe2+的結(jié)合,二者反應(yīng)生成氧化能力很強(qiáng)的·OH自由基,可以氧化水中大多數(shù)有機(jī)物,能將大分子有機(jī)物降解為小分子有機(jī)物或完全礦化[1],具有操作簡單、反應(yīng)迅速,且無二次污染等優(yōu)點(diǎn)[2]。針對生活污水生化處理的缺點(diǎn),本研究將采用純物化的方法對生活污水進(jìn)行回用處理,達(dá)到快速處理的目的。
1試驗(yàn)材料與方法
1.1試驗(yàn)藥劑
聚合硫酸鐵(SPFS)、聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)、H2O2、硫酸鐵、硫酸亞鐵、聚丙烯酰胺(PAM)、硫酸、氫氧化鈣。
1.2試驗(yàn)污水水質(zhì)
試驗(yàn)用水來源于小區(qū)生活污水管路排水,由于不同時(shí)段水質(zhì)波動(dòng)較大,多次取樣充分混合后測定其指標(biāo)平均值,水質(zhì)如表1所示。
表1污水水質(zhì)
1.3污水處理回用流程
生活污水處理流程如圖1所示:通過隔柵去除生活污水大顆粒固體及垃圾,之后采用混凝沉淀法對廢水中大顆粒懸浮物、固體COD進(jìn)行去除。出水調(diào)pH后進(jìn)入Fenton氧化反應(yīng)器,以Fe2+和Fe3+作為催化劑催化過氧化氫分解產(chǎn)生·OH,去除水中溶解性COD。氧化出水加入氫氧化鈣調(diào)pH至8-10并加入聚丙烯酰胺(PAM)進(jìn)行混凝,用以去除水中過量的總磷及殘余有機(jī)物?;炷恋砗蟮纳锨逡和ㄟ^折點(diǎn)氯化法進(jìn)行脫氮處理,出水經(jīng)過消毒滅菌后作為城市雜用水回用。本文將以混凝和Fenton氧化為重點(diǎn)研究對象,并對其條件進(jìn)行優(yōu)化。
圖1工藝流程
1.4水質(zhì)檢測方法
COD的測定方法:重鉻酸鉀法;氨氮的測定方法:納氏試劑比色法;固形物的測定方法:重量法;磷酸鹽的測定方法:鉬銻抗分光光度法;BOD5的測定方法:稀釋與接種法;總大腸桿菌群:多管發(fā)酵法。
2試驗(yàn)結(jié)果與討論
2.1生活污水混凝試驗(yàn)
生活污水含有較多的固體懸浮物,這也是造成生活污水CODCr、濁度較高的主要原因。本研究采用混凝沉淀法去除廢水中懸浮物,選用聚合硫酸鐵(SPFS)、聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)、硫酸鐵、復(fù)配混凝劑Ⅰ和復(fù)配混凝劑Ⅱ?qū)ι钗鬯M(jìn)行混凝處理,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示:
由圖2可以看出FP-1混凝劑混凝效果最好,在進(jìn)水COD濃度為350mg/L時(shí),出水COD濃度可以降至110mg/L左右,COD去除率可以達(dá)到68.2%。FP-1混凝劑為本公司研發(fā)的混合混凝劑,主要成分為硫酸鐵、聚合硫酸鋁鐵和聚合硫酸鐵,因此選擇復(fù)配混凝劑FP-1對生活污水原水進(jìn)行混凝。
2.2混凝出水Fenton氧化試驗(yàn)
生活污水經(jīng)過混凝沉淀后大部分懸浮固體及有機(jī)物得以去除,剩余溶解性有機(jī)物擬通過Fenton氧化進(jìn)行去除,本研究通過大量試驗(yàn)對Fenton氧化條件進(jìn)行優(yōu)化。
(1)Fenton氧化pH及反應(yīng)時(shí)間的確定
混凝出水COD約為110mg/L,以混凝出水作為原水進(jìn)行Fenton氧化試驗(yàn)。設(shè)定過氧化氫(30%)加入量為0.1%,催化劑采用硫酸亞鐵,考察不同反應(yīng)pH對Fenton氧化的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
結(jié)果表明:在反應(yīng)pH為3時(shí),反應(yīng)120min之后COD去除率達(dá)到66.3%,F(xiàn)enton氧化效果最好,反應(yīng)pH為4時(shí)反應(yīng)120min后COD去除率可達(dá)65.5%,F(xiàn)enton氧化效果隨著pH的升高逐漸降低。分析原因是因?yàn)閜H值過高時(shí),OH-會(huì)直接抑制·OH的生成,同時(shí)Fe3+和Fe2+也會(huì)以氫氧化物的形式沉淀而降低或失去催化作用。在pH為4,反應(yīng)時(shí)間80min時(shí),COD去除率為62.5%,剩余COD濃度約為40mg/L,BOD5濃度小于20mg/L,已經(jīng)滿足城市雜用水水質(zhì)要求。因此,確定反應(yīng)pH為4,反應(yīng)時(shí)間80min。
(2)Fenton氧化H2O2加量的確定
設(shè)定Fenton氧化pH為4,反應(yīng)時(shí)間80min,催化劑采用硫酸亞鐵,考察不同H2O2(30%)加入量對COD去除率的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
由圖4可以看出:Fenton氧化COD去除率隨H2O2(30%)加入量的增加而升高,當(dāng)H2O2(30%)加入量為0.1%時(shí)COD去除率為63.1%,COD降至40mg/L以下,滿足城市雜用水水質(zhì)要求。過氧化氫加量繼續(xù)增加,COD去除率增幅逐漸減小,分析原因可能H2O2作為·OH的捕捉劑也會(huì)消耗·OH,過氧化氫的用量過高時(shí),無效降解也變得越來越嚴(yán)重。因此確定Fenton氧化的最佳過氧化氫的加入量為0.1%。
圖4H2O2加量對COD去除率的影響
(3)Fenton氧化催化劑的選擇
Fenton試驗(yàn)結(jié)果表明:采用硫酸亞鐵作為催化劑,氧化后混凝效果較差,出水中含有較多的Fe2+,呈黃綠色。因此考慮篩選一種類Fenton催化劑,能夠提高催化氧化效率或者提高氧化后混凝效果,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖5Fenton氧化催化劑的篩選
由圖5可以看出采用錳砂或廢鐵屑作為催化劑,催化效率遠(yuǎn)低于硫酸亞鐵。采用混合催化劑,F(xiàn)enton氧化COD去除率達(dá)到62.2%,略低于硫酸亞鐵的63.6%,混合催化劑為含F(xiàn)eSO4和Fe2(SO4)3的混合物,催化效率雖然略低,但是廢水氧化后易進(jìn)行混凝沉淀,出水澄清。因此,選用混合催化劑催化Fenton氧化反應(yīng)。
(4)Fenton氧化催化劑加量的確定
設(shè)定H2O2(30%)加入量為0.1%,反應(yīng)pH4,反應(yīng)時(shí)間80min,催化劑為混合催化劑,考察催化劑加量對Fenton氧化的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。
圖6催化劑加量對COD去除率的影響
由圖6可以看出:在0-0.2g/L范圍內(nèi),COD去除率隨著催化劑加量的增加而迅速升高,當(dāng)催化劑加量為0.2g/L時(shí)COD去除率最高為63.8%,之后隨著催化劑加量的繼續(xù)增加,COD去除率呈逐漸降低的趨勢。這是由于催化劑加量過多,會(huì)造成過氧化氫的無效分解,反而不利于Fenton氧化的進(jìn)行,同時(shí)會(huì)造成混凝泥量大增。因此,確定催化劑的加入量為0.2g/L。
3污水的后續(xù)處理
通過混凝沉淀-Fenton氧化-混凝沉淀后,污水的主要指標(biāo)COD、BOD5、懸浮物、總磷等均達(dá)到城市雜用水回用要求,只是氨氮濃度仍為30mg/L左右,因此采用折點(diǎn)氯化法對水中過量氨氮進(jìn)行去除。脫氮后將污水進(jìn)行消毒處理,水質(zhì)完全達(dá)到城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)(B/T18920-2002)標(biāo)準(zhǔn),如表2所示。
表2處理后生活污水水質(zhì)
4結(jié)論
完全采用物化法對小區(qū)生活污水進(jìn)行快速處理回用,以減少外部環(huán)境對污水處理效果的影響。篩選了適用于生活污水的FP-1復(fù)配混凝劑,有效降低生活污水中的固體懸浮物、COD等指標(biāo)。對于溶解性有機(jī)物、膠體等采用Fenton氧化對其進(jìn)行去除,通過大量試驗(yàn)得出了Fenton氧化的優(yōu)化條件為:pH4,反應(yīng)時(shí)間80min,過氧化氫(30%)的加入量0.1%(體積分?jǐn)?shù)),催化劑采用FeSO4和Fe2(SO4)3混合催化劑,催化劑加量為0.2g/L。經(jīng)過后續(xù)折點(diǎn)氯化、消毒滅菌等工藝處理,污水水質(zhì)達(dá)到城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)(B/T18920-2002)標(biāo)準(zhǔn)。此法雖然成本稍高,但仍具有良好的應(yīng)用前景。
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