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        環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用進(jìn)展

        2016-07-26 09:52:58張繼偉徐晶晶劉帥霞賈浩浩河南工程學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院河南鄭州451191
        化工進(jìn)展 2016年7期
        關(guān)鍵詞:混凝絮凝劑染料

        張繼偉,徐晶晶,劉帥霞,賈浩浩(河南工程學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州 451191)

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        綜述與專論

        環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用進(jìn)展

        張繼偉,徐晶晶,劉帥霞,賈浩浩
        (河南工程學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州 451191)

        摘要:以動(dòng)植物提取物、微生物、礦物及其提取物和環(huán)境廢物作為環(huán)境友好絮凝劑,具有無毒、易生物降解、無二次污染或可以廢治廢和環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),但存在對(duì)實(shí)際廢水適應(yīng)性差和使用條件嚴(yán)格等問題。本文簡(jiǎn)述了環(huán)境友好絮凝劑來源、有效成分和作用機(jī)理,介紹了近年來環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀,討論了pH、投加量、廢水中染料特性和投加方式對(duì)絮凝效果的影響,為印染廢水處理中環(huán)境友好絮凝劑的選擇、應(yīng)用和研發(fā)提供了關(guān)鍵參數(shù)。同時(shí)指出環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用受限于其有效成分和制備成本,為環(huán)境友好絮凝劑的工業(yè)化應(yīng)用提出了挑戰(zhàn)。最后提出接枝改性、無機(jī)-有機(jī)復(fù)配和雜化以及改進(jìn)提取和制備方法有望提高環(huán)境友好絮凝劑的效果,解決環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的適應(yīng)性和廣譜性問題。

        關(guān)鍵詞:絮凝劑;環(huán)境;廢水;染料;混凝

        在紡織品染色過程中,大約有10%~20%的染料隨廢水排放形成印染廢水。由于印染廢水排放量大、成分復(fù)雜、有機(jī)物含量和色度高、可生化性差等特點(diǎn),其處理一直是我國(guó)工業(yè)廢水處理的重點(diǎn)和難點(diǎn)[1]。特別是近年來一些新型耐久性染料的出現(xiàn)和使用,其在提高染色效果的同時(shí)也增加了廢水處理的難度,對(duì)我國(guó)目前印染廢水的資源化回用和“零排放”提出了新的挑戰(zhàn)。

        絮凝沉淀是廢水處理最基本的單元操作之一。在染印廢水處理的眾多工藝中,絮凝沉淀一直占有著重要地位,既可單獨(dú)使用,又可與其他工藝組合以提高處理效果。常見的組合工藝有電化學(xué)絮凝、絮凝-吸附和絮凝-過濾等[2-4]。絮凝劑是絮凝沉淀的核心,其性能直接影響著絮凝沉淀的效果。近年來,在國(guó)內(nèi)外科技工作者追求更高水處理效果和降低廢水處理成本的過程中,絮凝劑得到極大關(guān)注和蓬勃發(fā)展,并被廣泛應(yīng)用于印染廢水處理領(lǐng)域[5-6]。

        本文通過文獻(xiàn)調(diào)研,在簡(jiǎn)述無機(jī)金屬鹽和有機(jī)合成高分子絮凝劑特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,分析了近年來出現(xiàn)的具有絮凝功能的動(dòng)植物提取物、微生物、礦物及其提取物和環(huán)境廢物等環(huán)境友好絮凝劑的來源、特點(diǎn)和作用機(jī)理,重點(diǎn)討論了環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀,并針對(duì)目前存在問題展望了環(huán)境友好絮凝劑的未來發(fā)展方向和應(yīng)用前景。

        1 無機(jī)與有機(jī)合成絮凝劑及其特點(diǎn)

        人類使用絮凝劑的歷史非常悠久,早在公元前16世紀(jì),古希臘人已經(jīng)知道明礬的作用,我國(guó)使用明礬凈化水的歷史也有幾千年之久。絮凝劑發(fā)展至今,已經(jīng)形成了種類繁多、特性各異的龐大體系。根據(jù)有效成分不同,絮凝劑大致可分為無機(jī)絮凝劑和有機(jī)高分子絮凝劑兩大類。無機(jī)絮凝劑主要有鋁、鐵、鋅和鎂等的金屬鹽、氧化物和聚合物,常見無機(jī)金屬鹽絮凝劑有Al2(SO4)3、FeSO4、FeCl3、Fe2(SO4)3、ZnCl2和MgCl2等,無機(jī)金屬氧化物絮凝劑有Al2O3和MgO等,無機(jī)高分子絮凝劑有聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鐵(PFC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚合硫酸鋁(PAS)和聚硅酸鋁鐵等[7-9]。在水處理過程中,無機(jī)絮凝劑中的金屬離子水解產(chǎn)生電荷和吸附活性位點(diǎn),通過電荷中和、吸附和絡(luò)合等作用使廢水中的顆粒、膠體和染料分子等污染物脫穩(wěn)凝聚,從而達(dá)到污染物去除和水質(zhì)凈化的目的。傳統(tǒng)無機(jī)絮凝劑使用成本低,對(duì)膠體絮凝效果好,但存在對(duì)pH要求嚴(yán)格、投加量和污泥產(chǎn)生量大以及金屬離子殘留的問題[10]。相關(guān)研究已經(jīng)證實(shí),鋁鹽絮凝劑的使用和鋁離子在水環(huán)境中的殘留是導(dǎo)致阿爾茨海默病(老年癡呆)發(fā)病的主要原因[11]。有機(jī)高分子絮凝劑又可分為有機(jī)合成高分子和天然高分子兩大類。有機(jī)合成高分子絮凝劑有聚丙烯酰胺(PAM)類、聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDMDAAC)類和環(huán)氧氯丙烷胺(EPI-DMA)類等。與無機(jī)絮凝劑相比,有機(jī)合成高分子絮凝劑(如聚丙烯酰胺)具有結(jié)構(gòu)可控、pH適用范圍寬、投加量小、無金屬殘留和污泥產(chǎn)生量少等特點(diǎn)[12]。但有機(jī)合成高分子絮凝劑的分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,不易降解,其單體在水體中長(zhǎng)時(shí)間殘留同樣會(huì)造成二次污染。如丙烯酰胺單體已經(jīng)被證實(shí)是一種潛在的生物神經(jīng)毒素[13]。因此,開發(fā)易降解、無二次污染的環(huán)境友好絮凝劑對(duì)于水體生態(tài)系統(tǒng)安全和人體鍵康至關(guān)重要。

        2 環(huán)境友好絮凝劑及其特點(diǎn)

        某些具有絮凝功能的動(dòng)植物提取物、微生物、礦物及其提取物和環(huán)境廢物,由于其作為絮凝劑使用時(shí)具有安全無毒、易生物降解、無二次污染或可以廢治廢和環(huán)境友好等特點(diǎn),通常稱為環(huán)境友好絮凝劑。鑒于傳統(tǒng)無機(jī)和有機(jī)合成絮凝劑存在的問題,國(guó)內(nèi)外研究者在環(huán)境友好絮凝劑的開發(fā)和應(yīng)用方面做了很多嘗試。

        目前已報(bào)道的環(huán)境友好絮凝劑有從動(dòng)物中提取的殼聚糖和蛋白質(zhì),從辣木種子、葡萄籽和黃秋葵等植物中提取的木質(zhì)素、淀粉、單寧酸和瓜爾果膠等,從藻類中提取的多糖,以及以微生物本身、其細(xì)胞提取物或/和代謝產(chǎn)物為主體的微生物絮凝劑[10-11,14-15]。這些動(dòng)植物提取物和微生物其有效成分主要為多糖、蛋白質(zhì)、纖維素和核糖等天然高分子物質(zhì),作為絮凝劑使用時(shí)易生物降解,不會(huì)產(chǎn)生二次污染[11]。

        此外,隨著清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排和資源化綜合利用等理念的逐步推廣,以工礦廢料和環(huán)境廢物為原料的絮凝劑得到逐步應(yīng)用和發(fā)展??捎米餍跄齽┑墓さV廢料有鋁土礦、稀土渣以及硅藻土、鐵礬土的提取物等[16-18],可用作絮凝劑的環(huán)境廢物有粉煤灰[19]、赤泥[20]以及含氯化鐵的廢水和污泥等[21-22]。這類礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑的有效成分主要為Fe3+、Al3+和 Mg2+等金屬離子,具有無機(jī)金屬鹽絮凝劑的特點(diǎn)。環(huán)境友好絮凝劑根據(jù)其有效成分和廢水污染物類別的不同,絮凝機(jī)理也有所差異。在印染廢水處理中常見的絮凝機(jī)理有電中和、壓縮雙電層、吸附架橋、卷掃和網(wǎng)捕等。表1列出了不同環(huán)境友好絮凝劑的有效成分及其在印染廢水處理過程中的作用機(jī)理。

        3 環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用

        3.1 動(dòng)物提取物型絮凝劑

        表1 環(huán)境友好絮凝劑的分類、有效成分和作用機(jī)理

        動(dòng)物提取物型絮凝劑是指從動(dòng)物體上提取的具有絮凝功能的一類天然高分子物質(zhì),根據(jù)其主要成分可分為殼聚糖類和動(dòng)物性蛋白類。表2列出了殼聚糖類和動(dòng)物性蛋白類絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用條件和效果。殼聚糖是甲殼素經(jīng)脫乙?;笮纬傻囊环N線型天然高分子聚合物,其主要來源于蝦和蟹等甲殼類動(dòng)物。殼聚糖本身無毒,又可生物降解,作為一種環(huán)境友好絮凝劑廣泛應(yīng)用于水和廢水處理[51]。由于殼聚糖表面質(zhì)子化氨基與染料分子上性染料、活性染料和直接染料等陰離子型染料的去除率基本在95%以上[23-24]。氨基的質(zhì)子化過程受環(huán)境pH影響顯著,造成殼聚糖僅在偏酸性環(huán)境中才有較好的絮凝效果,且對(duì)投加量的控制較嚴(yán)格[25]。殼聚糖投加過量時(shí),質(zhì)子化氨基之間的正電排斥效應(yīng)會(huì)阻礙絮體團(tuán)聚,降低絮凝效果。羧甲基化改性或引入無機(jī)離子進(jìn)行復(fù)配是增加殼聚糖在廢水處理中廣譜性和適用性的有效途徑。殼聚糖羧甲基化改性后,羧基的引入使羧甲基殼聚糖(CMCTS)對(duì)低濃度陽離子甲基染料的絮凝去除率可達(dá)95.0%以上,并且適宜pH也提高到了8.0左右,大大拓寬了殼聚糖類絮凝劑對(duì)印染廢水的適用范圍[27]。畢韶丹等[26]將CMCTS與聚合氯化鐵(PFC)復(fù)配對(duì)小分子蒽醌染料活性艷藍(lán)KN-R模擬廢水進(jìn)行處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn)CMCTS對(duì)該染料廢水的絮凝效果要優(yōu)于PFC,并且當(dāng)PFC作為助劑與CMCTS復(fù)配使用時(shí)較單純CMCTS效果要好,色度和COD去除率分別達(dá)到了93.8%和 89.6%。此外,可在殼聚糖中引磺酸基的電中和和電吸附作用,殼聚糖絮凝劑對(duì)酸入Mg2+、Fe3+等無機(jī)金屬離子制備無機(jī)-有機(jī)雜化的殼聚糖鎂鹽和羧甲基殼聚糖鐵(Ⅲ),F(xiàn)e3+和 Mg2+的引入可通過壓縮雙電層起到較強(qiáng)的助凝作用,大大提高了殼聚糖絮凝劑對(duì)印染廢水的處理 效果[20,28-30]。

        表2 動(dòng)物提取物型絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用效果

        與此同時(shí),一些從動(dòng)物皮、毛和骨中提取的蛋白質(zhì)(如膠原蛋白和角蛋白等)具有絮凝和吸附活性,也常被用作絮凝劑處理印染廢水[31]。例如周生鵬等[32]研究了膠原多肽基表面活性劑對(duì)結(jié)晶紫模擬印染廢水的泡沫分離性能,在較佳分離條件下,染料的去除率可達(dá)80%。王雪燕等[33-34]將改性的雞毛角蛋白、兔毛蛋白和狗毛蛋白用于模擬印染廢水的處理并取得了優(yōu)異的脫色效果,特別是當(dāng)改性狗毛蛋白與殼聚糖復(fù)配使用時(shí),對(duì)酸性湖藍(lán)A、活性紅K2BP、陽離子藍(lán)X-GRRL和分散藍(lán)2BLN這4種染料的脫色率分別達(dá)到了97.4%、97.3%、100.0% 和97.0%。盡管如此,動(dòng)物性蛋白類絮凝劑提取過程復(fù)雜,投加量大,在實(shí)際印染廢水處理中的應(yīng)用很少。

        3.2 植物提取物型絮凝劑

        植物提取物型絮凝劑主要是指從植物中提取的具有絮凝功能的糖類、蛋白質(zhì)、纖維素、木質(zhì)素和有機(jī)酸等天然高分子物質(zhì)。植物提取物型絮凝劑可生物降解、無毒、來源廣泛和環(huán)境友好的特點(diǎn),使其成為合成高分子絮凝劑的有效替代品之一。表 3列出了植物提取物型絮凝劑在印染廢水絮凝處理中的應(yīng)用情況。受有效成分濃度的影響,不同絮凝劑的投加量差別很大。如甘薯種子果膠、滸苔多糖和黃秋葵黏液等植物提取物型絮凝劑在投加量不超過5mg/L時(shí)對(duì)模擬印染廢水中染料的去除率可達(dá)到80%。但對(duì)于辣木種子和葡萄籽提取物而言,其有效成分濃度較低,最佳投加量分別高達(dá)750mg/L和650mg/L。植物提取物型絮凝劑有效成分多為蛋白質(zhì)和多糖,造成其絮凝效果受環(huán)境pH和染料結(jié)構(gòu)的影響較顯著[38]。例如在偏酸性條件下,氨基質(zhì)子化后植物提取物型絮凝劑多表現(xiàn)出陽離子絮凝劑的特性,對(duì)剛果紅、鉻藍(lán)黑R、酸性紅、活性黑和直接紅等陰離子型染料的去除率高于對(duì)孔雀綠、結(jié)晶紫等陽離子型染料的去除率。

        表3 植物提取物型絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用效果

        盡管已經(jīng)有研究證明了植物提取物型絮劑凝在環(huán)境安全、絮凝效果和污泥產(chǎn)生量等方面要優(yōu)于PAC、PFC和 PAM等傳統(tǒng)無機(jī)和合成高分子絮凝劑,但受植物提取物型絮凝劑的線型分子結(jié)構(gòu)和分子量小等特點(diǎn)影響,植物提取物型絮凝劑的保質(zhì)期較短,使用穩(wěn)定性還有較大的改進(jìn)空間[11]。有鑒于此,通常以植物提取物型絮凝劑的剛性分子結(jié)構(gòu)為主體對(duì)其進(jìn)行改性以提高絮凝效果和增加保質(zhì)期。如淀粉主鏈上共聚接枝丙烯酰胺后不僅提高了絮凝效果,而且延長(zhǎng)了絮凝劑的有效作用時(shí)間;木質(zhì)素經(jīng)氨化改性后,氨化木質(zhì)素對(duì)陰離子染料模擬廢水的脫色效果要明顯優(yōu)于木質(zhì)素,同時(shí)適宜的pH范圍也得到拓寬[36-37]。除了改性以外,植物型提取物作為高分子絮凝劑與無機(jī)絮凝劑復(fù)配使用可顯著提高絮凝效果[56]。山東大學(xué)高寶玉教授課題組[48]將滸苔多糖與Al2(SO4)3或AlCl3復(fù)配用于活性藍(lán)14模擬染料廢水的處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn),0.5mg/L滸苔多糖的加入可使Al2(SO4)3和AlCl3對(duì)染料的去除率分別從85%和88%提高到94%和96%。FREITAS等[44]采用黃秋葵黏液和鐵鹽復(fù)配對(duì)實(shí)際印染廢水進(jìn)行處理時(shí)也得到了類似結(jié)果,3.2mg/L黃秋葵黏液的加入使廢水COD的去除率增加了35.7%,鐵鹽的投加量減少了72.5%,有效控制了絮凝污泥的產(chǎn)量。

        盡管植物提取物作為絮凝劑用于印染廢水處理已經(jīng)得到了廣泛研究,但相比于無機(jī)金屬鹽和合成高分子絮凝劑,植物提取物型絮凝劑受提取過程和制備成本限制,其應(yīng)用多停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段,實(shí)際工程應(yīng)用還很少。西班牙BELTRAN-HEREDIA教授研究小組[41,57]借助于一套絮凝-沉淀-過濾裝置考察了主要成分為單寧酸的絮凝劑對(duì)蒽醌染料茜素紫 3R的處理效果。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在進(jìn)水流量為 77 mL/min、染料濃度為 100mg/L、絮凝劑投加量為150mg/L的條件下,該裝置穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)出水染料濃度為 8mg/L,去除率達(dá)到了 92%。此外,BELTRAN-HEREDIA等[58]還發(fā)現(xiàn)某些植物提取物型絮凝劑(如辣木種子提取物)本身是各種有機(jī)物的混合物,投加后部分有機(jī)碳的殘留會(huì)造成廢水溶解性有機(jī)碳(DOC)和總有機(jī)碳(TOC)的增加,這也在很大程度上限制了植物提取物型絮凝劑的推廣??赡苷腔谏鲜鲈颍芏辔墨I(xiàn)報(bào)道中僅以染料的脫色率作為考察指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)研究。針對(duì)該類絮凝劑使用時(shí) TOC 上升的問題,BELTRAN-HEREDIA等[58]提出可通過對(duì)植物提取物進(jìn)行濃縮和純化以抑制TOC的增加。

        3.3 微生物型絮凝劑

        表4 微生物型絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用效果

        微生物型絮凝劑是一類由絮凝微生物或/和其分泌的代謝產(chǎn)物組成的天然高分子物質(zhì),根據(jù)其來源不同可分為細(xì)胞型、細(xì)胞提取物型和復(fù)合型[61]。表4列出了幾種典型微生物型絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用效果。通過對(duì)表4的分析可以發(fā)現(xiàn),微生物型絮凝劑在印染廢水處理中具有廣譜的絮凝活性。在廢水的選擇上,既可用于處理低濃度、成分單一的模擬染料廢水,又可用于處理高濃度、成分復(fù)雜的實(shí)際印染廢水。在pH的控制上,微生物型絮凝劑的適宜pH范圍較寬泛,且多處在中性和堿性條件,與實(shí)際印染廢水的pH接近,可減少絮凝過程pH的調(diào)節(jié)。在使用方式上,微生物型絮凝劑既可單獨(dú)使用,與無機(jī)金屬鹽絮凝劑復(fù)配使用時(shí)效果更佳。例如PENG等[50]以廉價(jià)市政污泥和養(yǎng)殖廢水作為碳源制備了紅串紅球菌污泥絮凝劑,并采用該絮凝劑對(duì)模擬和實(shí)際印染廢水進(jìn)行處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn),紅串紅球菌污泥絮凝劑單獨(dú)使用時(shí)對(duì)直接染料和分散染料的去除率可達(dá)85%以上,對(duì)活性染料的去除率只有 30%左右。但是當(dāng)紅串紅球菌污泥與CuSO4復(fù)配使用時(shí),對(duì)實(shí)際印染廢水的脫色率可達(dá)到93.9%?;钚匀玖嫌捎谄涮厥獾姆肿咏Y(jié)構(gòu),無機(jī)金屬鹽絮凝劑很難對(duì)其有理想的絮凝效果。微生物型絮凝劑與金屬鹽絮凝劑的復(fù)配使用不僅可克服傳統(tǒng)無機(jī)金屬鹽絮對(duì)凝劑對(duì)pH敏感、對(duì)活性染料去除率低的缺陷,而且還能有效解決金屬離子殘留的難題,確保了絮凝劑使用的環(huán)境生態(tài)安全。ZHOU 等[49]研究了胞外聚合物EPS(Bsi20310)與FeCl3共同使用時(shí)對(duì)活性艷紅X-3B染料的去除機(jī)理。結(jié)果發(fā)現(xiàn),EPS表面的負(fù)電荷可以結(jié)合帶正電的 Fe(Ⅲ)-染料絮體形成Fe(Ⅲ)-染料-EPS共沉淀,過量EPS與殘留Fe(Ⅲ)凝結(jié)成絮凝活性更高的Fe-b,有效增強(qiáng)了電中和、架橋和卷掃效應(yīng),最終使該活性染料系列反應(yīng)可將染料分子降解為無毒的小分子碳?xì)浠娜コ蔬_(dá)到了90.0%。

        3.4 礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑

        表5 礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用效果

        礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑是指可通過直接或間接的利用某些礦物、土壤和環(huán)境廢料中含有的Fe3+、Al3+、Mg2+和 Si4+等無機(jī)離子實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水絮凝處理的一類物質(zhì)的統(tǒng)稱。因此,礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑具有無機(jī)絮凝劑的特性,形態(tài)多樣,來源廣泛。表5列出了礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑對(duì)印染廢水的處理效果。針對(duì)中低品位鋁土礦、黃鐵礦渣和稀土渣等礦物價(jià)值不高的特點(diǎn),國(guó)內(nèi)外研究者將這些礦物經(jīng)粉碎、加工和提取以后制備了用于印染廢水處理的絮凝劑,對(duì)模擬和實(shí)際印染廢水均顯現(xiàn)出了良好的絮凝脫色效果[17,53]。利用某些紅土和鐵礬土中富含 Al2O3、Fe2O3和 SiO2的特點(diǎn),馬來西亞ALKARKHI和LAU的研究小組分別以紅土、鐵礬土提取物作為絮凝劑對(duì)模擬印染廢水進(jìn)行處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在對(duì)分散黃324和活性紅R廢水進(jìn)行處理時(shí),紅土提取物對(duì)兩種染料的去除效率與商業(yè)化硫酸鋁絮凝劑基本相當(dāng)[18,52]。值得注意的是,LAU 等[18]在采用鐵礬土提取物對(duì)酸性黃7模擬染料廢水進(jìn)行處理時(shí)發(fā)現(xiàn),鐵礬土提取物不僅具有絮凝功能,而且通過C—N鍵斷裂、脫硫、硅烷化和聚合等一合物,減少了污泥中染料的毒性。同時(shí),鐵礬土中的硅聚合不僅使絮凝污泥的體積指數(shù)減小到21.703mL/g,而且間接抑制了染料脫除的硫離子向環(huán)境排放。

        某些固體廢物和廢水如粉煤灰[19]、污泥[22]和廢鹵水[54]等也被用作絮凝劑處理印染廢水。在印染廢水處理過程中,粉煤灰除可制備絮凝劑聚硅酸氯化鋁(PSAFC)以外,還兼具吸附和助凝功能,與其他絮凝劑聯(lián)合使用時(shí)既降低了廢水處理成本又提高了絮凝效果[62-63]。ALVAIMOGHADDAM等[22]在使用PFC和PAC污泥對(duì)酸性紅119模擬染料廢水處理時(shí)最高去除率可達(dá)96.53%,并且絮凝過程中未出現(xiàn)絮體的再穩(wěn)現(xiàn)象。巴西ALBUQUERQUE等[54]開展了含 Mg2+廢鹵水對(duì)模擬印染廢水絮凝處理的可行性研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)廢鹵水可以作為一種經(jīng)濟(jì)有效的絮凝劑處理高堿性印染廢水。

        采用工礦和環(huán)境廢物作為絮凝劑對(duì)印染廢水進(jìn)行處理,在降低廢物處理成本、提高資源利用率的同時(shí),又減少了商業(yè)化絮凝劑的使用,充分體現(xiàn)了以廢治廢的環(huán)保理念。但由于這些礦物或環(huán)境廢物成份復(fù)雜,絮凝活性成分低,要達(dá)到理想的絮凝效果,絮凝劑投加量和污泥產(chǎn)生量均較大。

        4 結(jié) 語

        印染廢水中染料結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可生化性差,絮凝沉淀是印染廢水處理的有效手段。常規(guī)無機(jī)金屬鹽和有機(jī)合成高分子絮凝劑由于金屬離子和有機(jī)單體殘留,易造成二次污染。動(dòng)植物提取物和微生物型絮凝劑由天然高分子組成,具有無毒、可生物降解和無二次污染的優(yōu)點(diǎn);礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑的使用可產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。因此,環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水處理中有較好的發(fā)展前景。

        雖然環(huán)境友好絮凝劑受到了國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注和研究,但其在實(shí)際印染廢水處理中要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用還存在諸多問題亟待解決。

        (1)天然高分子絮凝劑受提取方法和成本的限制,絮凝有效成分較低,絮凝效果有待提高。因此,通過接枝改性、無機(jī)與天然高分子復(fù)配和雜化提高絮凝效果將是今后研究的重點(diǎn)。

        (2)礦物和環(huán)境廢物型絮凝劑具有無機(jī)絮凝劑的特點(diǎn),投加量大,增加了絮凝污泥處理的難度。拓寬廢物資源化途徑、尋求有效方法對(duì)環(huán)境友好絮凝劑進(jìn)行濃縮、減少投加量和污泥產(chǎn)生量是關(guān)鍵所在。

        (3)盡管一些學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了環(huán)境友好絮凝劑與染料分子作用去除機(jī)理的相關(guān)研究,但實(shí)際印染廢水中助劑、鹽分和其他共存污染物對(duì)絮凝效果的影響機(jī)制還不清楚,如何在實(shí)際印染廢水處理中充分發(fā)揮環(huán)境友好絮凝劑的作用仍需要進(jìn)一步探索。

        目前,環(huán)境友好絮凝劑的研究還處于起步階段,絮凝劑提取和制備方法存在較大差異,本文并未對(duì)其進(jìn)行過多論述。隨著上述關(guān)鍵性和基礎(chǔ)性問題研究的不斷深入,環(huán)境友好絮凝劑在印染廢水和其他廢水處理領(lǐng)域?qū)?huì)得到更加廣泛的應(yīng)用。

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        第一作者及聯(lián)系人:張繼偉(1984—),男,博士,講師,主要從事廢水處理與資源化技術(shù)研究。E-mail jwzhang@haue.edu.cn。

        中圖分類號(hào):X 788

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號(hào):1000-6613(2016)07-2205-10

        DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2016.07.038

        收稿日期:2015-12-15;修改稿日期:2016-01-26。

        基金項(xiàng)目:河南省科技攻關(guān)計(jì)劃(152102310323)、鄭州市科技計(jì)劃(20140603)、河南工程學(xué)院創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助項(xiàng)目(CXTD2014005)及河南工程學(xué)院博士基金(D2014010)項(xiàng)目。

        Application progress of environmental friendly flocculant in treatment of printing and dyeing wastewater

        ZHANG Jiwei,XU Jingjing,LIU Shuaixia,JIA Haohao
        (School of Resource and Environment,Henan Institute of Engineering,Zhengzhou 451191,Henan,China)

        Abstract:The environment friendly flocculant includes animal extracts,plant extracts,microorganism,mineral extracts and environmental waste,has the advantages of non-toxic,biodegradable,no secondary pollution or environmental friendly.In this paper,the sources,the effective components and the working mechanisms of environment friendly flocculants were introduced.The current application statue of environment friendly flocculant in the treatment of printing and dyeing wastewater were discussed.The focus was on the influence of pH,dosage,dye characteristics and dosing mode on the effluent quality.Some key parameters were provided for the selection,application and development of environmental friendly flocculants.Lower active components and higher preparation cost are pointed out to restrict its industrial application.Finally,grafting modification,inorganic-organic hybrid,exploring more effective preparation methods were recommended to enhance the adaptability of environment friendly flocculent in the treatment of the printing and dyeing wastewater.

        Key words:flocculant;environment;waste water;dye;coagulation

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