郭可歡,張文莉,李 杰,王亞娥
(蘭州交通大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,蘭州 730070)
西北農(nóng)村地區(qū)飲用水資源缺乏、水質(zhì)污染嚴(yán)重[1]一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的分散住戶仍靠水窖收集儲(chǔ)存雨水作為飲用水,雨水匯集過(guò)程中會(huì)溶入地面的有機(jī)污染物與大量的泥土[2,3]。水中的溶解性有機(jī)物往往是含有“三致物質(zhì)”(DBPs)的前體物[4,5],開(kāi)發(fā)與之相適應(yīng)的飲用水處理技術(shù)是個(gè)亟待解決的問(wèn)題。相比于傳統(tǒng)的混凝、沉淀工藝,氧化處理工藝是一種簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)且有效的處理方法[6]。
與常規(guī)預(yù)處理劑(氯氣、次氯酸鈉、高錳酸鉀等)相比,高鐵酸鉀與臭氧具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。高鐵酸鉀具有吸附、助凝、絮凝、殺菌消毒、除臭、除藻等作用,還能將水中的無(wú)機(jī)非金屬、難降解有機(jī)物及新型內(nèi)分泌干擾物等去除,終產(chǎn)物不會(huì)產(chǎn)生二次污染[7,8]。特別是,高鐵酸鉀還原產(chǎn)物Fe(Ⅲ)的絮凝作用可將影響預(yù)氧化效果的濁度去除。臭氧能高效除臭、脫色、殺菌和去除有機(jī)污染物[9]。然而,二者單獨(dú)作用時(shí)都存在一定的缺陷。高鐵酸鉀對(duì)某些有機(jī)物去除不完全、選擇性強(qiáng)、酸性條件下易自分解[10];臭氧在降解有機(jī)物時(shí)易生成高毒性的溴酸鹽,增大水中親水性小分子有機(jī)物濃度,對(duì)氨氮的氧化能力有限[11]。研究發(fā)現(xiàn),在水溶液中高鐵酸鉀及其還原產(chǎn)物Fe(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、羥基氧化鐵等物質(zhì)對(duì)臭氧具有一定的催化作用[12,13];另一方面,F(xiàn)e(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)也可被反應(yīng)體系中自由基物質(zhì)(如 O2·)氧化生成Fe(Ⅴ)[14],提高體系的氧化能力。因此,將高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化工藝處理西北微污染水具有一定的理論可行性與實(shí)用性。
基于農(nóng)村微污染水的污染物特征,本研究采用實(shí)際生活污水,將其稀釋并用氯化銨、腐殖酸調(diào)配到適宜的C、N濃度[19],試驗(yàn)水質(zhì)參數(shù)如表1所示。模擬微污染水接近地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅳ類水質(zhì)的要求[20],其中濁度參考西北地區(qū)集雨窖水濁度值[2]。
表1 模擬微污染水的水質(zhì)指標(biāo)
(1)采用JJ-4A六聯(lián)攪拌機(jī)(國(guó)華電器有限公司),取1 L預(yù)先調(diào)節(jié)pH后的水樣于2 L燒杯進(jìn)行批實(shí)驗(yàn)。首先比較臭氧與高鐵酸鉀氧化能力的大小,確定臭氧與高鐵酸鉀的最佳投加量;其次在最佳臭氧投加量基礎(chǔ)上,采用固定高鐵酸鉀投加量、初始pH及慢速攪拌時(shí)間3個(gè)因素中的2個(gè)因素,改變另一因素的方法進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn);最后在單因素實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,以上述3個(gè)因素為自變量,以高錳酸鉀指數(shù)的去除效果為響應(yīng)值進(jìn)行響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)。
(2)各項(xiàng)指標(biāo)均采用國(guó)家水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法進(jìn)行測(cè)定:高錳酸鹽指數(shù),GB11892-89酸性高錳酸鉀滴定法;氨氮,GB7479-87納氏試劑分光光度法;臭氧,碘量法,GB/T5750-2006。實(shí)驗(yàn)儀器包括:752N紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(上海欣茂儀器有限公司);濁度儀(上海昕瑞儀器儀表有限公司);CP114臭氧發(fā)生器(上海精密儀器)。
在初始pH 8、慢速攪拌時(shí)間30 min的條件下,單獨(dú)臭氧或高鐵酸鉀對(duì)微污染水的處理效果見(jiàn)圖1??傮w來(lái)說(shuō),隨著氧化劑加量的增加,各污染物的去除率不斷提高,但當(dāng)氧化劑加量達(dá)到一定水平后,污染物去除率增加緩慢,趨于穩(wěn)定,說(shuō)明此時(shí)基本達(dá)到了氧化劑的最大氧化能力。去除率趨于穩(wěn)定前的氧化劑加量,即為最佳加量。由圖1可見(jiàn),臭氧最佳加量為6 mg/L,此時(shí)CODMn、濁度與氨氮的去除率分別為38.76%、9.80%和10.24%(對(duì)應(yīng)的CODMn、濁度及氨氮的出水濃度分別是5.77 mg/L、10.91 NTU及1.23 mg/L);高鐵酸鉀的最佳加量為12 mg/L,此時(shí)CODMn、濁度與氨氮的去除率分別為58.94%、50.12%和7.55%(對(duì)應(yīng)的CODMn、濁度及氨氮的出水濃度分別是3.74 mg/L、6.04 NTU及1.30 mg/L)。綜上,高鐵酸鉀的處理效果要好。
圖2為高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果。圖2(a)為在初始pH 8、慢速攪拌30 min的條件下,不同高鐵酸鉀投加量對(duì)污染物去除效果影響。由圖2可見(jiàn),隨著高鐵酸鉀加量的增加,各污染物去除率增速出現(xiàn)前快后慢,最后趨于穩(wěn)定或下降的趨勢(shì)。在高鐵酸鉀加量達(dá)到11.5 mg/L的最佳加量時(shí),CODMn、濁度與氨氮的去除率分別達(dá)到67.15%、17.43%、61.71%(對(duì)應(yīng)的CODMn、濁度及氨氮出水濃度分別是3.19 mg/L、4.68 NTU、1.17 mg/L),處理效果均好于圖1中的處理效果,說(shuō)明高鐵酸鉀-臭氧聯(lián)合使用的預(yù)氧化工藝,處理效果要比高鐵酸鉀或臭氧單獨(dú)使用的預(yù)氧化工藝要好。
圖1 單獨(dú)臭氧或高鐵酸鉀對(duì)模擬微污染水的處理效果
圖2 各因素對(duì)預(yù)氧化處理效果的影響
高鐵酸鉀投加量為11.5 mg/L、慢速攪拌為30 min條件下,不同初始pH對(duì)高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化效果的影響見(jiàn)圖2(b)。由圖可見(jiàn),初始pH為8時(shí)污染物去除率都能取得較好效果。圖2(c)為在初始pH 8、高鐵酸鉀加量11.5 mg/L條件下,反應(yīng)時(shí)間對(duì)高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化效果的影響。隨著慢速攪拌時(shí)間的延長(zhǎng),各污染物的去除率也隨之增大,當(dāng)慢速攪拌時(shí)間是40 min時(shí),去除率分別達(dá)到最大。綜上,高鐵酸鉀投加量11.5 mg/L、初始pH=8、反應(yīng)時(shí)間40 min,對(duì)模擬微污染水的處理效果較好。
2.3.1 響應(yīng)面Box-Behnken設(shè)計(jì)
考慮到高鐵酸鉀加量、初始pH和慢速攪拌時(shí)間均能影響高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化效果,故在單因素實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,采用Design Expert 8.0軟件,以上述三因素為自變量,以水中危害性影響最大的CODMn的去除率為響應(yīng)值,進(jìn)行3因素3水平響應(yīng)面分析實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)因素與水平設(shè)計(jì)見(jiàn)表2。
《西廂記》中的崔鶯鶯和張生因追求婚姻自由而與老夫人構(gòu)成正面、公開(kāi)的沖突,展開(kāi)禮教束縛與反束縛的斗爭(zhēng);《牡丹亭》中的杜麗娘因人性的覺(jué)醒而渴慕愛(ài)情,渴慕與強(qiáng)烈的愛(ài)情是內(nèi)心的,所以并不構(gòu)成她與封建家長(zhǎng)之間正面、公開(kāi)的沖突,矛盾的展開(kāi)是在情與理之間。杜麗娘死后,更不受理性的約束了,她沒(méi)放棄生前的愿望,游魂到處飄蕩尋覓夢(mèng)中之人。
表2 響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)因素與水平設(shè)計(jì)
2.3.2 數(shù)據(jù)分析及回歸擬合
利用Design Expert軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行ANOVA分析,檢測(cè)模型的顯著性,并進(jìn)行多元回歸擬合,建立二次多項(xiàng)式響應(yīng)模型,擬合得到的響應(yīng)面模型為:
Y=71.56+3.46A-3.27B+2.54C-1.03AB-0.60AC+
0.17BC-10.11A2-6.53B2-2.20C2
二次回歸方程的方差分析a及顯著性檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,并對(duì)響應(yīng)面優(yōu)化模型進(jìn)行可信度分析,結(jié)果見(jiàn)表4。
表3 回歸方程ANOVA分析
表4 模型可信度分析
2.3.3 雙因子交互效應(yīng)分析
三維響應(yīng)面圖能更直觀地觀察高鐵酸鉀投加量、初始pH、慢速攪拌時(shí)間對(duì)目標(biāo)響應(yīng)值的影響,結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 三因素對(duì)CODMn去除效果交互影響
由圖3可見(jiàn),高鐵酸鉀投加量、初始pH增大,高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化對(duì)模擬微污染水CODMn去除率都呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì),高鐵酸鉀投加量為11.75 mg/L、pH為7.74時(shí),CODMn去除率最高。與圖3(b)、(c)作對(duì)比,圖3(a)曲面的坡度面較陡,有明顯的最高點(diǎn),其對(duì)應(yīng)的等高線曲線呈橢圓形且較接近中心,即高鐵酸鉀投加量與初始pH交互影響作用顯著。高鐵酸鉀投加量對(duì)應(yīng)的響應(yīng)面圖曲面最陡峭,表明其對(duì)響應(yīng)值的影響最顯著[23,24]。由圖3(b)、(c)可見(jiàn),慢速攪拌時(shí)間為42.72 min時(shí)處理較好,但該變量的改變并不會(huì)帶來(lái)處理效果的劇變。張國(guó)鐘[25]通過(guò)響應(yīng)曲面法對(duì)深度處理制藥廢水的研究分析也表明,反應(yīng)時(shí)間對(duì)COD去除率影響最小。綜上,各因素對(duì)響應(yīng)值影響程度的排序是:高鐵酸鉀投加量>初始pH>慢速攪拌時(shí)間。
2.3.4 工藝的優(yōu)化與模型的驗(yàn)證
依據(jù)響應(yīng)面二次多項(xiàng)式回歸方程,獲得高鐵酸鉀+臭氧預(yù)氧化處理模擬微污染水的實(shí)驗(yàn)最佳反應(yīng)條件:高鐵酸鉀投加量11.75 mg/L、初始pH7.74、慢速攪拌時(shí)間42.72 min,此時(shí)模擬微污染水CODMn去除率為72.96%。為驗(yàn)證該模型的可靠性,在最優(yōu)條件下進(jìn)行3組平行實(shí)驗(yàn),CODMn去除率可達(dá)71.24%,最終出水CODMn=2.38~2.98 mg/L,優(yōu)于單獨(dú)臭氧或高鐵酸鉀處理的效果。實(shí)際去除率與模型預(yù)測(cè)值偏差為0.72%,進(jìn)一步證明采用響應(yīng)面法優(yōu)化高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化處理模擬微污染水是可行的。
臭氧兼具污染物的去除與消毒作用,是農(nóng)村分散式微污染水處理中常用的工藝。但臭氧投加量對(duì)微污染水中CODMn、NH3-N及濁度的去除至關(guān)重要[26,27]。臭氧投加量低于3 mg/L,NH3-N去除率下降,可能存在臭氧將水中有機(jī)氮分解成氨氮的反應(yīng)[28];臭氧投加量大于6 mg/L時(shí),由圖1可知污染物的去除率不再增高,反而下降或趨于平緩。類似的研究報(bào)道也說(shuō)明,過(guò)量的臭氧會(huì)導(dǎo)致CODMn與濁度去除率降低[29,30],臭氧對(duì)有機(jī)物的氧化具有選擇性[31],說(shuō)明單獨(dú)臭氧預(yù)氧化技術(shù)處理微污染水并不實(shí)用。
高鐵酸鉀自身的氧化性能要高于臭氧,還原產(chǎn)物Fe(Ⅴ)、Fe(Ⅳ)也具有氧化能力,還會(huì)形成對(duì)濁度及有機(jī)分子具有混凝吸附作用的Fe(OH)3膠體[14],因此,總體來(lái)說(shuō)單獨(dú)作用時(shí)高鐵酸鉀的處理效果要好。高鐵酸鉀與臭氧二者聯(lián)合使用,一方面,二者均具有較高的氧化勢(shì)能;另一方面,高鐵酸鹽的還原產(chǎn)物能催化臭氧分子生成氧化性能更強(qiáng)的·OH,且產(chǎn)生的Fe(Ⅲ)或Fe(Ⅱ)也可被臭氧及O2·等氧化生成Fe(Ⅴ),從而加速對(duì)污染物的降解[13]。本研究中高鐵酸鉀投加量達(dá)11.5 mg/L、臭氧投加量6 mg/L時(shí),體系CODMn、氨氮及濁度出水濃度分別是3.19、1.17 mg/L、4.68 NTU,處理效果均好于單獨(dú)高鐵酸鉀或臭氧預(yù)氧化效果。堿性的條件更有助于高鐵酸鉀的穩(wěn)定性及臭氧的強(qiáng)氧化性[32,33],高鐵酸鉀還會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的氧化能力[34],使聯(lián)合處理工藝對(duì)污染物的選擇性降低[35,36]。一定的慢速攪拌時(shí)間有利于高鐵酸鉀氧化絮凝作用的充分發(fā)揮[37],在單因素實(shí)驗(yàn)中,攪拌時(shí)間40 min時(shí)達(dá)到了最好的處理效果。
(1)在初始濃度CODMn8.00~10.00 mg/L、氨氮1.3~1.5 mg/L及濁度8.54~13.62 NTU進(jìn)水條件下,單獨(dú)高鐵酸鉀對(duì)微污染水CODMn和濁度的處理效果好于單獨(dú)臭氧處理,對(duì)氨氮的氧化效果較差。二者協(xié)同作用要好于單獨(dú)高鐵酸鉀及臭氧的處理效果。高鐵酸鉀投加量達(dá)11.5 mg/L、臭氧投加量6 mg/L時(shí),體系CODMn、氨氮及濁度去除率分別達(dá)67.15%、17.43%、61.71%。
(2)高鐵酸鉀投加量、初始pH、慢速攪拌時(shí)間為高鐵酸鉀-臭氧預(yù)氧化處理的主要影響因素,對(duì)微污染水CODMn去除率的影響大小排序:高鐵酸鉀投加量>初始pH>慢速攪拌時(shí)間。
(3)在單因素實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,通過(guò)響應(yīng)面分析對(duì)高鐵酸鉀-臭氧預(yù)處理微污染水工藝條件進(jìn)行優(yōu)化,得到最佳組合條件:高鐵酸鉀投加量11.75 mg/L、初始pH 7.74、慢速攪拌時(shí)間42.72 min,微污染水CODMn去除率為72.96%。該條件下,實(shí)際運(yùn)行出水CODMn2.38~2.98 mg/L。
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