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        三維電極法處理農(nóng)村生活污水的研究
        ——以甘肅省為例

        2021-03-27 12:55:54高雅彬
        鄉(xiāng)村科技 2021年1期
        關(guān)鍵詞:甘肅省污水處理電極

        高雅彬

        (蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院,甘肅 蘭州 730101)

        2018年,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布實施《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》,其核心思想是改善農(nóng)村人居環(huán)境,建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村[1]。近年來,我國各地區(qū)認(rèn)真貫徹黨中央決策部署,大力推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境治理,且已取得顯著成效。但農(nóng)村環(huán)境狀況仍不平衡,如甘肅省各農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶相對分散、經(jīng)濟(jì)較為落后,農(nóng)村水污染控制相對較弱,農(nóng)村地區(qū)的水污染問題已成為環(huán)境整治的關(guān)鍵[2]。因此,如何研究一種低成本、低能耗、高效率、易維護(hù)的污水處理技術(shù)顯得非常重要。本文就農(nóng)村生活污水處理技術(shù)進(jìn)行研究,旨在減少生活污水對農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的影響,為甘肅省農(nóng)村生活污水處理提供可行性對策,以減少污水排放量,創(chuàng)建宜居鄉(xiāng)村環(huán)境。

        1 甘肅省農(nóng)村生活污水處理現(xiàn)狀

        目前,甘肅省生活污水處理應(yīng)用最廣泛的工藝是生物處理法,其主要是利用微生物的氧化分解作用,將污水中的有機污染物轉(zhuǎn)化為簡單的無機物,從而使水質(zhì)得到凈化。根據(jù)生物脫氮原理,脫氮是在微生物的作用下,將有機氮和氨氮(NH3-N)轉(zhuǎn)化為氮氣(N2)和氮氧化物(NXO)氣體(即硝化和反硝化作用)從而去除的過程,而污水生物脫氮的前提是污水中要具備充足的碳源[3]。但目前農(nóng)村生活污水中氮源含量較低,生物脫氮過程中的反硝化作用不能順利完成,從而導(dǎo)致出水效果不理想,超標(biāo)的氮磷排入水體將直接導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化乃至產(chǎn)生黑臭水體。本研究探討三維電極法處理生活污水,是適合甘肅省農(nóng)村生活污水處理的新方法。

        2 三維電極法概述

        三維電極是在傳統(tǒng)的二維電極(電解槽)間填充不同形狀的粒子材料作為第三電極,填充的電極材料即稱為三維電極[4]。三維電極技術(shù)是采用氧化污水處理的技術(shù),也可稱為填充床電氧化技術(shù),這種方法通過添加一些填充材料,增加處理的表面積,強化傳質(zhì)過程,提高電流效率,從而加快污水中有機物的降解。其對環(huán)境要求低,在常溫常壓下即可進(jìn)行,無須或僅少量添加化學(xué)藥劑即可,不會產(chǎn)生二次污染,且設(shè)備占地面積小、操作簡單,適合農(nóng)村地區(qū)采用。三維電極法既可以單獨處理污水,也可與其他污水處理工藝相結(jié)合,被稱為“環(huán)境友好”技術(shù)。三維電極法處理生活污水的主要原理是,利用陰陽電極發(fā)生氧化還原反應(yīng)分解有機物,或利用電解過程中產(chǎn)生的過氧化氫(H2O2)、羥基自由基(·OH)等強氧化物降解有機物[5],具體反應(yīng)機理見表1。

        表1 三維電極處理生活污水反應(yīng)機理

        3 試驗方法及結(jié)果分析

        3.1 試驗方法

        本試驗為三維電極法處理農(nóng)村生活污水的初探,因此只針對農(nóng)村生活污水中常見的2 種污染物化學(xué)需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)進(jìn)行研究。通過對甘肅省農(nóng)村生活污水污染物的含量進(jìn)行調(diào)研,根據(jù)本地區(qū)生活污水水質(zhì)情況(COD 選擇數(shù)據(jù)為400 mg/L,NH3-N 選取數(shù)據(jù)為20 mg/L 作為研究對象),采用人工配水模擬實際情況。人工配水時,COD含量以葡萄糖替代,NH3-N以氯化銨替代。三維電極的試驗裝置,外形為不銹鋼圓筒制作,不銹鋼筒壁作為陰極;在圓筒中央放置一根石墨棒作為陽極;中間空隙部分用1~2 mm 的活性炭填充,作為第三極。人工模擬生活污水下進(jìn)上出,保持水流連續(xù),每天進(jìn)行取樣測定,試驗進(jìn)行15 d。

        3.2 試驗結(jié)果與分析

        經(jīng)過15 d 連續(xù)取樣測定COD 和NH3-N 的濃度,變化曲線如圖1 所示。由圖1 可以看出,COD 和NH3-N 的濃度變化趨勢相似。在反應(yīng)初期,活性炭的吸附能力很強,吸附速率快,污染物濃度下降得很快;八九天后,活性炭表面已吸附大量污染物,可利用的吸附表面積減少,污染物分解速率逐漸降低;十一二天后,吸附劑表面污染物與試驗污水中污染物的濃度基本相同,不產(chǎn)生吸附作用力,因而COD 和NH3-N 的濃度基本不變,即可認(rèn)為反應(yīng)已達(dá)到平衡狀態(tài)。通過本次試驗可以發(fā)現(xiàn),COD 和NH3-N 的濃度會隨著時間的增長而逐漸下降,前期污染物濃度下降速率快,后期下降速率緩慢甚至不變,最佳吸附分解時間是八九天,COD、NH3-N的去除率分別可達(dá)74.5%、69.5%。

        4 結(jié)論及建議

        本次試驗采用三維電極法,由于填充了第三粒子電極,使得污染物與電極的接觸表面積增大,加快了反應(yīng)速率。在反應(yīng)初期,污水中的COD 濃度很高,濃度梯度很大,吸附作用力大,COD 能快遞擴散到電極表面,發(fā)生反應(yīng)而去除,污染物濃度下降速率較快。隨著時間的增長,污染物COD 濃度逐漸降低,濃度梯度減小,反應(yīng)速度逐漸變慢,十一二天后COD 濃度基本不再降低,反應(yīng)達(dá)到平衡。NH3-N 的濃度變化曲線與COD 基本一致,NH3-N的去除主要是在陽極上通過氧化反應(yīng)而降解,有直接氧化和間接氧化作用共同完成。NH3-N 在陽極的氧化反應(yīng)中,最主要的途徑是80%~90%的NH3-N 在陽極表面失電子被氧化為氮氣(N2),10%以下的NH3-N 會在強氧化劑·OH 的間接氧化作用下生成亞硝態(tài)氮(NO2-N)和硝態(tài)氮(NO3-N)等高價態(tài)化合物,還有極少量的游離氨會直接轉(zhuǎn)化為氨氣逸散。

        本研究僅利用小型試驗裝置對COD、NH3-N2種農(nóng)村常見目標(biāo)污染物進(jìn)行模擬研究,確定三維電極法處理生活污水的可行性。本試驗中采用的是模擬廢水,而實際的甘肅省農(nóng)村生活污水,由于收集、排放設(shè)施的不完善,污水成分會相對復(fù)雜,因此后期應(yīng)針對甘肅省農(nóng)村實際生活污水進(jìn)行進(jìn)一步深入研究。除了生活污水水質(zhì)外,還應(yīng)針對電解時間、電壓大小、電解質(zhì)種類不同、電解質(zhì)濃度不同、粒子電極的填充高度等試驗條件的變化進(jìn)一步進(jìn)行詳細(xì)研究,以進(jìn)行合理配置,減少電能消耗,得到最優(yōu)農(nóng)村污水處理方案。

        圖1 COD和NH3-N的濃度變化曲線圖

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