彭勃 孫開太 葛玉杰 曾嘉 曹雙雙 孫蘭 李勝
摘 要:混凝是一種非常古老是水處理方式?;炷齽┑淖饔迷碇饕腥N,即靜電作用、吸附架橋作用和沉淀物質(zhì)卷掃作用。水處理中應(yīng)用的混凝劑的種類繁多,可分為無(wú)機(jī)混凝劑、無(wú)機(jī)高分子混凝劑、有機(jī)混凝劑、微生物混凝劑和復(fù)合混凝劑等。該文綜述了國(guó)內(nèi)外混凝劑的種類及研究進(jìn)展;總結(jié)了各種混凝劑的優(yōu)缺點(diǎn)、應(yīng)用范圍及適用條件;提出了發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:混凝劑 研究進(jìn)展 發(fā)展方向
中圖分類號(hào):TU991.22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)12(c)-0139-02
混凝過(guò)程是一個(gè)涉及到物理、化學(xué)、物理化學(xué)、水力學(xué)、膠體化學(xué)等各方面理論的綜合作用的過(guò)程,其影響因素眾多,例如水中各種雜質(zhì)的成分和濃度、水溫、pH、混凝劑的性能及投加量、混凝過(guò)程中的水力條件、G值和GT值等等。混凝就是水中膠體粒子以及微小懸浮物的聚集過(guò)程,主要涉及三個(gè)方面的問(wèn)題:水中膠體粒子的性質(zhì);混凝劑在水中的水解物種;膠體粒子與混凝劑之間的相互作用。
1 無(wú)機(jī)低分子混凝劑
1.1 鋁鹽混凝劑
傳統(tǒng)鋁鹽是人類文明史上使用最早且最廣泛的一種混凝劑,早在16世紀(jì),希臘人、埃及人和羅馬人便已經(jīng)熟知明礬具有混凝性能并將其應(yīng)于實(shí)踐當(dāng)中。美國(guó)是最早將鋁鹽應(yīng)用于水處理的國(guó)家,在1884年,海雅特獲得了用硫酸鋁進(jìn)行水處理的專利權(quán)。傳統(tǒng)鋁鹽混凝劑包括硫酸鋁、氯化鋁和明礬等,這些鋁鹽自19世紀(jì)以來(lái)由于其良好的混凝沉降性能而被廣泛應(yīng)用[1]。
1.2 鐵鹽混凝劑
鐵鹽混凝劑與傳統(tǒng)鋁鹽混凝劑相比,不僅生成的礬花大、沉降速度快、沉降性能佳,對(duì)混凝所需的環(huán)境如溫度、pH值等要求寬泛,而且在低溫的條件下,其混凝效果要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)鋁鹽混凝劑。此外,三價(jià)鐵鹽混凝劑的Fe3+還有可能與水體中存在的腐殖酸等有機(jī)物反應(yīng)生成可溶性有機(jī)污染物,影響出水的色度[2]。
2 無(wú)機(jī)高分子混凝劑
2.1 聚合鋁鹽混凝劑
在聚合鋁鹽混凝劑中,聚合氯化鋁占有相當(dāng)重要的地位。聚合氯化鋁的生產(chǎn)方法主要有酸溶一步法、凝膠法、中和法以及熱分解法等。在聚合氯化鋁等無(wú)機(jī)高分子鋁鹽混凝劑被越來(lái)越廣泛使用的同時(shí),人們也在對(duì)聚合鋁鹽在溶液中的形態(tài)、混凝機(jī)理等展開了深入系統(tǒng)的研究[3]。
2.2 聚合鐵鹽混凝劑
無(wú)機(jī)高分子聚合鐵鹽混凝劑主要包含PFS、PFC、PFP、PPFC和PASC等。其中PFS是聚合鐵鹽混凝劑的典型代表,由日本首先研制成功并投入市場(chǎng)的。
PFS混凝處理廢水時(shí)生成的混凝物質(zhì)量大、對(duì)不同的混凝條件如pH值、水溫的變化適應(yīng)性強(qiáng)。與聚合鋁鹽混凝劑相比,其具有更好脫色、除油、除臭能力[4],且對(duì)重金屬的去除性能佳,可廣泛用于市政用水、印染廢水、制革廢水和礦井水的處理當(dāng)中[5]。
3 有機(jī)混凝劑
中國(guó)和埃及早在2000年前就已經(jīng)將天然高分子有機(jī)物應(yīng)用在了水處理中,天然有機(jī)高分子混凝劑是指以淀粉、纖維素等天然高分子物質(zhì)為原料,經(jīng)過(guò)一定條件下化學(xué)改性后得到的一種綠色混凝劑[6]。它主要分為淀粉類、纖維素衍生物類、微生物多糖類、半乳甘露聚糖類和動(dòng)物骨膠類。在近現(xiàn)代水處理中,天然有機(jī)高分子混凝劑一直是一種重要的混凝劑。
4 微生物混凝劑
微生物絮凝劑主要是一類由微生物或其分泌物產(chǎn)生的代謝產(chǎn)物,它是利用微生物技術(shù),通過(guò)細(xì)菌、真菌等微生物發(fā)酵、提取、精制而得的水處理劑[7]。根據(jù)微生物混凝劑的制備方法的不同,其主要分為利用微生物細(xì)胞代謝產(chǎn)物的絮凝劑、直接利用微生物細(xì)胞的絮凝劑、利用微生物細(xì)胞壁提取的絮凝劑、以及克隆技術(shù)所獲得的絮凝劑等四大類。
5 復(fù)合式混凝劑
復(fù)合混凝劑即有兩種或者兩種以上的混凝劑組成,其中一種是無(wú)機(jī)混凝劑;另外一種可以是無(wú)機(jī)混凝劑或者有機(jī)混凝劑,包括酸、無(wú)機(jī)鹽或者有機(jī)聚合物。
無(wú)機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合型混凝劑是兩種無(wú)機(jī)混凝劑在一定條件下共聚得到的,一般會(huì)同時(shí)具有兩種無(wú)機(jī)混凝劑的優(yōu)點(diǎn)。常見的無(wú)機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合型混凝劑主要包括PASiS、PFSiS、PFAC、PASiC、PAFSiC、PFSC等[8-10]。
6 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,今后混凝劑總的發(fā)展方向是“高分子化、復(fù)合化、多功能化”。一方面完善無(wú)機(jī)高分子混凝劑產(chǎn)品的實(shí)用化研究,同時(shí)加強(qiáng)無(wú)機(jī)混凝劑與有機(jī)高分子混凝劑復(fù)合劑型的制造和應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] COHEN J M,HANNAH S A.Coagulation and flocculation treatment[J].Water quality and treatment,1971,66-122.
[2] Jiang Jia-Qian,Graham Nigel J D.Preliminary valuation of the performance of new prepolymerised inorganic coagulants for lowland surface watertreatment[J].Water Sci Technol,1998,37(2):121-128.
[3] BIS, WANG C, CAO Q, et al. Studies on the mechanism of hydrolysis and polymerization of aluminum salts in aqueous solution: correlations between the“Core-links”model and“Cage-like”Keggin-Al< sub> 13
[4] JIANG J-Q,GRAHAM N J,HARWARD C. Comparison of polyferric sulphate with other coagulants for the removal of algae and algae-derived organic matter[J].Water Science & Technology,1993,27(11):221-30.
[5] OVENDEN C,XIAO H.Flocculation behaviour and mechanisms of cationic inorganic microparticle/polymer systems[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2002,197(1): 225-234.
[6] SAVANT V D,TORRES J A,AYCAN S,et al. Fourier transform infrared analysis of chitosan based coagulating agents for treating surimi waste water[J].Journal of Food Technology, 2003,1(2):23-28.
[7] KURANE R,HATAMOCHI K,KAKUNO T,et al.Chemical structure of lipid bioflocculant produced by Rhodococcus erythropolis[J].Bioscience,biotechnology,and biochemistry,1995,59(9):1656.
[8] GAO B,YUE Q,WANG B.The chemical species distribution and transformation of polyaluminum silicate chloride coagulant [J]. Chemosphere,2002,46(6):809-813.
[9] GREGORY J,DUAN J.Hydrolyzing metal salts as coagulants[J].Pure and Applied Chemistry, 2001,73(12):2017-2026.
[10] SONG Z,REN N.Properties and coagulation mechanisms of polyferric silicate sulfate with high concentration[J].Journal of Environmental Sciences,2008,20(2):129-134.