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        氯化鋁調(diào)理含油污泥脫水實(shí)驗(yàn)研究

        2017-05-21 03:21:22王天然林子增
        山東化工 2017年23期
        關(guān)鍵詞:效果實(shí)驗(yàn)

        王天然,田 靜,林子增

        (南京林業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 南京 210037)

        在原油開采、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和煉制過程會(huì)產(chǎn)生大量含油污泥,我國(guó)年產(chǎn)含油污泥已達(dá)500多萬噸[1]。含油污泥主要由乳化油、水、固體懸浮物組成,各組分含量分別約占總質(zhì)量30%~50%、30%~50%、10%~20%[2]。含油污泥中含有大量苯系物、酚類、芘、蒽和重金屬等有毒有害物質(zhì),許多國(guó)家已將其列入危險(xiǎn)廢物,如果處理處置不當(dāng),會(huì)對(duì)環(huán)境和人類健康造成重大負(fù)面影響[3],含油污泥有效處理處置已成為一個(gè)亟待解決的科學(xué)和技術(shù)問題[4]。

        含油污泥含水率非常高,污泥體積非常大,對(duì)污泥的后續(xù)處理造成困難,故需要對(duì)污泥進(jìn)行脫水減容處理。而污泥中油-水-泥三相乳化復(fù)雜,結(jié)合緊密,從而使含油污泥形成一種穩(wěn)定的復(fù)雜混合物,使得污泥的濃縮和脫水都比較困難,需要對(duì)含油污泥進(jìn)行污泥調(diào)理以提高其脫水性能,從而經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行后續(xù)處理而有計(jì)劃地改善污泥性質(zhì)。

        含油污泥調(diào)理方法有洗滌、加藥、熱處理及冷凍熔融法[5]。本次試驗(yàn)以南京市揚(yáng)子石化的含油污泥進(jìn)行加藥法的相關(guān)研究,考察所投加的投藥量,助凝劑PAM投加量,和反應(yīng)溫度對(duì)含油污泥脫水率的影響,分析了加藥法的污泥調(diào)質(zhì)調(diào)理效果。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 主要試劑和器材

        實(shí)驗(yàn)污泥:取自南京市揚(yáng)子石化廠,黑色,呈現(xiàn)粘稠狀,如圖1。

        主要試劑如三氯化鋁(AlCl3·6H3O)為分析純。200 mg/L三氯化鋁溶液,10%PAM溶液制備備用。

        實(shí)驗(yàn)儀器:ZR4-6型混凝試驗(yàn)攪拌機(jī),深圳中潤(rùn)水工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司;L550低速離心機(jī),湖南湘儀離心機(jī)儀器有限公司;PH400型pH計(jì),安萊立思儀器科技(上海)有限公司。

        圖1 含油污泥外觀

        1.2 試驗(yàn)方法

        首先,取定量攪拌均勻的油泥置于離心管中,控制轉(zhuǎn)速和時(shí)間獲取最佳離心條件。其次,控制AlCl3的投加量,按照預(yù)定攪拌程序攪拌后離心,明確三氯化鋁的最優(yōu)投加量。在此基礎(chǔ)上,考察pH值、PAM、溫度等因素對(duì)油泥脫水性能的影響,確定三氯化鋁最佳脫水實(shí)驗(yàn)條件。

        η:含油污泥脫水率,%

        m0:離心管質(zhì)量,g

        m1:離心管和含油污泥總質(zhì)量,g

        m2:去掉上清液后的含油污泥和離心管總質(zhì)量,g。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 最佳離心條件確定實(shí)驗(yàn)

        分別以1000、2000、3000、4000、5000 r/min的轉(zhuǎn)速條件對(duì)原始含油污泥進(jìn)行離心脫水,得出脫水率變化曲線見圖2,結(jié)合經(jīng)濟(jì)效率因素考慮,得出最佳離心轉(zhuǎn)速2000 r/min,之后轉(zhuǎn)速提高脫水效率提高不在明顯,且增加了能耗。在該轉(zhuǎn)速下控制離心時(shí)間為1、3、5、7、9min,對(duì)含油污泥進(jìn)行離心,得出脫水率變化曲線如圖3所示。由此得出該實(shí)驗(yàn)研究的離心時(shí)間為5min。

        圖2 轉(zhuǎn)速對(duì)脫水率的影響

        圖3 離心時(shí)間對(duì)脫水率的影響

        由圖2和3可得,最佳離心條件為2000 r/min,5min。

        2.2 混凝劑AlCl3投加量對(duì)脫水效果的影響

        圖4 AlCl3投加量對(duì)脫水效果的影響

        根據(jù)上述試驗(yàn)方法,對(duì)不同AlCl3濃度情況下的脫水率進(jìn)行比較,大致確定AlCl3的優(yōu)化投加量,數(shù)據(jù)結(jié)果見圖4。

        由圖4可知,隨著AlCl3投加量的上升,含油污泥的脫水率先上升后略有下降。AlCl3的投加量在5 g/L和10 g/L時(shí)泥水分離率不太理想,脫水效率在40%左右,形成絮體較為松散,離心管存在粘壁現(xiàn)象;投加量在15 g/L和20 g/L時(shí)泥水分離狀況較好,形成絮體大且緊實(shí),脫水效率可以提高到45%;投加量在25 g/L時(shí),泥水分離情況較20 g/L時(shí)略顯遜色,脫水效率降低,因此得到最佳投藥量為20 g/L。

        加入AlCl3過少時(shí),電性中和少,吸附架橋作用較弱,絮凝效果差,泥水分離效果不佳,脫水率較低;當(dāng)加入混凝劑過量時(shí),會(huì)產(chǎn)生“膠體保護(hù)”作用,使脫穩(wěn)膠粒電荷變性或使膠粒被包卷而重新穩(wěn)定。因此,結(jié)合不同AlCl3投加量的試驗(yàn)現(xiàn)象及經(jīng)濟(jì)效益考慮,確定最佳投加量為20 g/L。

        2.3 助凝劑PAM對(duì)AlCl3脫水性能的影響

        在確定20 g/L的最佳混凝劑投加量的條件下,考察了PAM對(duì)脫水的助凝效果,曲線如圖5。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果得知,在投加2 mL 10%的PAM時(shí),泥水分離效果最佳。助凝劑作為一種高分子物質(zhì),其吸附架橋作用使絮凝體結(jié)構(gòu)發(fā)生改善,促使細(xì)小而松散的絮粒變得粗大而密實(shí)[3]。由試驗(yàn)可確定,2 mL10%的PAM是最佳助凝劑投加量。

        圖5 PAM投量對(duì)AlCl3脫水效果的影響

        2.4 溫度對(duì)藥劑脫水性能的影響

        圖6 溫度對(duì)AlCl3脫水效果的影響

        當(dāng)試驗(yàn)溫度分別為10、20、30、40℃時(shí),模擬四季不同的混凝環(huán)境溫度。在投加20g/L的AlCl3時(shí),按照本文試驗(yàn)方法,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。由此結(jié)果可知,溫度變化對(duì)含油污泥的脫水效果有非常明顯的影響,脫水率隨著溫度的升高逐漸增大。其原因主要在于AlCl3水解為吸熱反應(yīng),溫度較低時(shí)藥劑水解困難;低溫條件下顆粒的布朗運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度減弱,碰撞機(jī)會(huì)減少,不利于絮凝沉降。因此,在AlCl3優(yōu)化投加量下,在夏季處理含油污泥的效果最佳。

        3 結(jié)論

        (1)在2000 r/min,5min的離心條件下,含油污泥的離心脫水效率最高。

        (2)在最佳離心條件下,當(dāng)AlCl3投加量為20 g/L時(shí),含油污泥的脫水率最高,可達(dá)45%,所得絮體粗大而密實(shí),泥水分離現(xiàn)象明顯。

        (3)投加2 mL的10%PAM對(duì)含油污泥脫水具有較好的助凝效果。

        (4)溫度升高有利于AlCl3對(duì)含油污泥的脫水調(diào)質(zhì),在最佳離心條件及藥劑最優(yōu)投加量的情況下,夏季為污泥脫水處理效果最好的季節(jié)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]Huang Qunxing,Mao Feiyan,Han Xu,et al. Characterization of emulsified water in petroleum sludge[J]. Fuel,2014,118:214-219.

        [2]Hu G,Li J,Zeng G.Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: A review[J]. Journal of Hazardous Materials,2013,261(13):470-490.

        [3]Lin Z,Wang Z,Hu Y,et al.Mechanical properties of cement-solidified oily sludge[J].Environmental Engineering Science,2017,34(8): 607-615.

        [4]魏 利,李春穎,唐述山.油田含油污泥生物―電化學(xué)耦合深度處理技術(shù)及其應(yīng)用研究[M].北京:科學(xué)出版社,2016.

        [5]匡少平,吳信榮.含油污泥的無害化處理與資源化利用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

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