狄春華,施學(xué)峰
(江蘇中法水務(wù)股份有限公司,江蘇常熟 215500)
鋁是自然界中的豐量元素,在地殼中分布廣泛,含量高達(dá)8.8%,僅次于氧和硅,位居第三。鋁在食物、飲用水和抗酸制劑中普遍存在,研究表明,鋁和老年性癡呆有關(guān)[1]。鋁在飲用水中的濃度主要取決于原水中的濃度以及是否使用鋁絮凝劑。我國(guó)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)[2]中,規(guī)定鋁的限值為0.20 mg/L;《江蘇省城市自來(lái)水廠關(guān)鍵水質(zhì)指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB 32/T 3701—2019)[3]中,規(guī)定鋁的控制標(biāo)準(zhǔn)限值為0.15 mg/L;某公司將出廠水鋁的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)定為0.10 mg/L。
該公司有2個(gè)自來(lái)水廠,生產(chǎn)工藝基本類(lèi)似,且均以長(zhǎng)江為水源,以液體聚氯化鋁(PAC)為凈水劑。經(jīng)過(guò)對(duì)2個(gè)水廠出廠水水質(zhì)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)夏季(6月—9月)其鋁含量不能穩(wěn)定控制在內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),通過(guò)進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)2個(gè)水廠使用的PAC來(lái)自不同的供應(yīng)商,鹽基度與出廠水鋁含量呈反比。
研究表明,當(dāng)使用鋁鹽作為絮凝劑時(shí),pH和水溫是影響飲用水中鋁的重要因素[4-5]。李潤(rùn)生等[7-8]研究還發(fā)現(xiàn),高鹽基度PAC有助于降低飲用水中殘留鋁,鹽基度也是影響混凝效果的最重要因素,鋁離子3種水解形態(tài)中,Alc占比又與鹽基度呈現(xiàn)正相關(guān)。降低原水pH對(duì)鋁的影響可采取的手段有3種。一是原水直接加鹽酸[5]等強(qiáng)酸,2015年開(kāi)始該公司第二水廠(以湖泊水為原水,制水能力為7.5萬(wàn)t/d)采用此工藝。其優(yōu)點(diǎn)是投加工藝簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是鹽酸類(lèi)強(qiáng)酸屬于易制毒化學(xué)品,且一般情況下無(wú)涉水產(chǎn)品衛(wèi)生批件,采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用管理等各環(huán)節(jié)要求較高,較適用于制水能力不超過(guò)10萬(wàn)t/d的小型水廠。二是原水直接加二氧化碳來(lái)降低pH[9-10],原理與加強(qiáng)酸相同,缺點(diǎn)是投加工藝相對(duì)復(fù)雜、實(shí)際應(yīng)用較少。三是使用降pH能力較強(qiáng)的凈水劑,如硫酸鋁或酸化聚氯化鋁等降低原水pH[11-12],2018年該公司2個(gè)長(zhǎng)江水廠采用了此工藝。其優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需更改現(xiàn)有工藝,缺點(diǎn)是投加量較大、成本較高,且不能穩(wěn)定地將出廠水鋁含量控制在內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
本文從PAC的鹽基度對(duì)鋁的影響角度開(kāi)展研究,通過(guò)測(cè)定不同鹽基度PAC中鋁鹽水解3種形態(tài)占比,開(kāi)展出廠水鋁含量影響因素分析和高鹽基度PAC控制鋁效果等試驗(yàn),提出夏季凈水劑選型建議,并在實(shí)際中加以運(yùn)用,從而實(shí)現(xiàn)控鋁降費(fèi)的雙重效果。
為研究驗(yàn)證PAC的鹽基度與其水解形態(tài)的關(guān)系,收集6種不同鹽基度的PAC,對(duì)其水解形態(tài)進(jìn)行分析。常用的鋁鹽水解形態(tài)分析方法有Al-Ferron逐時(shí)絡(luò)合比色法(簡(jiǎn)稱(chēng)Ferron法)和A1-NMR核磁共振法[13-14]。本文采用Ferron法對(duì)不同鹽基度的PAC產(chǎn)品的水解形態(tài)進(jìn)行分析[15]。
Ferron法研究鋁的水解聚合形態(tài)的原理是基于顯色劑Ferron與鋁水解態(tài)絡(luò)合反應(yīng)速度的差異,將水解鋁溶液中的各種形態(tài)劃分為3類(lèi),即:Ala(單體形態(tài),與Ferron瞬時(shí)反應(yīng)部分,反應(yīng)時(shí)間為0~1 min)、Alb(中等聚合形態(tài),與Ferron緩慢反應(yīng)的部分,且反應(yīng)動(dòng)力學(xué)表現(xiàn)為準(zhǔn)一級(jí)反應(yīng),反應(yīng)時(shí)間<120 min)、A1c(一般指水解聚合大分子或溶膠聚合物,與Ferron反應(yīng)十分緩慢或基本不反應(yīng),反應(yīng)時(shí)間>120 min)。
可見(jiàn)光分光光度計(jì),T6,北京普析通用;微量注射器,1 μL;鋁標(biāo)準(zhǔn)使用液:采用鋁有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)[中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院,GBW(E)080219-18216]配制,濃度為0.001 mol/L-1;Ferron比色液:將A、B、C這3種試劑按2.5∶2∶1(A最后加)混合后即得,溶液配制后的pH值約為5.2,置于冰箱中保存,可使用3個(gè)月。
試劑A[0.2%(m/v)Ferron水溶液]:在1 000 mL煮沸并冷卻至室溫的純水中加入2.0 g分析純Ferron試劑,用磁力攪拌使之溶解,過(guò)濾后用純水定容至1 000 mL,冰箱保存。試劑B[20%(m/v)的NaAc溶液]:將50 g分析純無(wú)水NaAc溶解后,用純水定容至250 mL。試劑C(1∶9鹽酸):將100 mL分析純鹽酸溶于適量純水中,定容至1 000 mL。
6種不同鹽基度PAC,其中,氧化鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~11%,鹽基度為1%~90%。
(1)標(biāo)準(zhǔn)曲線制備
分別準(zhǔn)確移取1、2、3、4、5 mL鋁標(biāo)準(zhǔn)使用液于25 mL具塞比色管中,并加入5.5 mL Ferron比色液,純水定容至25.0 mL,搖勻。顯色5 min后,用10 mm比色皿,以水為參比,在366 nm處測(cè)量吸光度。以鋁濃度為橫坐標(biāo),經(jīng)過(guò)空白校正的吸光度為縱坐標(biāo),得到標(biāo)準(zhǔn)曲線和方程式(圖1)。
圖1 標(biāo)準(zhǔn)曲線及方程式Fig.1 Standard Curve and Equation
(2)總鋁分析
取1 μL待測(cè)樣品置于25.0 mL比色管中,加入(1∶9)鹽酸0.5 mL,再加入少量純水(使管內(nèi)溶液總體積少于10 mL),加塞后在沸水浴中加熱15 min。冷卻后加入Ferron比色液,定容至25.0 mL,顯色5 min后,10 mm比色皿在366 nm處測(cè)量吸光度。由圖1中方程式可計(jì)算出總鋁含量Alt。
(3)鋁水解形態(tài)分析
取Ferron比色液5.5 mL加到25.0 mL比色管中,純水定容至25 mL,然后加入1 μL待測(cè)樣品,計(jì)時(shí),迅速搖勻,將盛有樣品的10 mm比色皿在366 nm處,分別在1 min及120 min時(shí)測(cè)量其吸光度。由圖1中方程式計(jì)算得到Ala和Ala+Alb含量。
根據(jù)Alt=Ala+Alb+Alc能夠計(jì)算得到不同鋁水解形態(tài)所占比例。
試驗(yàn)結(jié)果如表1和圖2所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,PAC的3種鋁鹽水解形態(tài)中,Alb占比與鹽基度基本不相關(guān)(r=0.195),Ala占比與鹽基度呈負(fù)相關(guān)(r=-0.995),Alc占比與鹽基度呈正相關(guān)(r=0.951),與李凱等[6]的研究結(jié)論類(lèi)似。
表1 PAC中鋁水解形態(tài)測(cè)定結(jié)果Tab.1 Determination Results of Aluminum Hydrolysis Forms in PAC
圖2 PAC中鋁水解形態(tài)與PAC鹽基度的關(guān)系Fig.2 Relationship between Aluminum Hydrolysis Forms and PAC Basicity
選用2種鹽基度較高(分別為73%和89%)的PAC進(jìn)行試驗(yàn),開(kāi)展出廠水鋁含量的影響因素分析。
混凝試驗(yàn)攪拌機(jī),R4-6,深圳中潤(rùn);濁度儀,2100P,美國(guó)哈希;可見(jiàn)光光度計(jì),T6,北京普析通用;攪拌試驗(yàn)條件:快混、轉(zhuǎn)速為200 r/min、3 min,慢混、轉(zhuǎn)速為50 r/min、17 min,沉淀20 min;殘余鋁濃度的檢測(cè):試驗(yàn)水樣經(jīng)0.45 μm濾膜過(guò)濾后,采用鉻天青S分光光度法測(cè)定。
(1)沉淀時(shí)間的影響
PAC投加量為15 mg/L,沉淀時(shí)間設(shè)定為20、40、60 min,試驗(yàn)用水水質(zhì)如表2所示,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
表2 試驗(yàn)用水水質(zhì)Tab.2 Water Quality in Experiment
圖3 沉降時(shí)間與殘余鋁濃度的關(guān)系Fig.3 Relationship between Settling Time and Residual Aluminum Concentration
由圖3可知,高鹽基度(89%)的PAC出水鋁濃度僅為73%鹽基度PAC的一半,控鋁效果明顯;不同沉淀時(shí)間(20、40、60 min)對(duì)出水鋁濃度的影響不大,因此,以下工藝試驗(yàn)的沉淀時(shí)間均設(shè)定為20 min。
(2)pH對(duì)鋁的影響
pH是影響出廠水鋁含量的主要因素[5,16]。鋁鹽的水解產(chǎn)物Al(OH)3是典型的兩性物質(zhì),pH過(guò)低會(huì)生成鋁離子,過(guò)高則生成偏鋁酸根離子,均會(huì)造成出廠水鋁含量的升高。
本試驗(yàn)主要考查高鹽基度(89%)PAC,在不同pH下控鋁的效果。試驗(yàn)投加量為35 mg/L,試驗(yàn)用水水質(zhì)如表3所示。試驗(yàn)結(jié)果:1#水樣鋁為0.053 mg/L,2#水樣鋁為0.132 mg/L。表明當(dāng)長(zhǎng)江原水pH值為8.0左右時(shí),高鹽基度PAC控鋁效果顯著;原水pH過(guò)高時(shí),其控鋁效果也有一定的局限性。
表3 試驗(yàn)用水水質(zhì)Tab.3 Water Quality in Experiment
(3)水溫對(duì)鋁的影響
選用鹽基度為89%的PAC,投加量分別為15、25、35 mg/L,試驗(yàn)用水水質(zhì)如表4所示,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。水溫越高,沉淀水鋁濃度越高,這與生產(chǎn)實(shí)際情況是一致的。當(dāng)水溫在32 ℃以下時(shí),15 mg/L的投加量即可獲得滿(mǎn)意結(jié)果。
表4 試驗(yàn)用水水質(zhì)Tab.4 Water Quality in Experiment
圖4 水溫與殘余鋁濃度的關(guān)系Fig.4 Relationship between Water Temperature and Residual Aluminum Concentration
(4)PAC的鹽基度和投加量對(duì)出水鋁和渾濁度的影響
選用不同鹽基度的PAC,投加量分別為15、25、35 mg/L,試驗(yàn)用水水質(zhì)如表5所示,試驗(yàn)結(jié)果如圖5和圖6所示。由圖5可知,6種PAC在投加為15 mg/L時(shí),沉淀水渾濁度均低于2 NTU,可完全滿(mǎn)足沉淀池出水要求,且鹽基度越高,沉淀水渾濁度越低,混凝效果越好。由圖6可知,高鹽基度PAC控制鋁效果明顯優(yōu)于低鹽基度PAC。在試驗(yàn)條件下,投加15 mg/L的高鹽基度(>80%)PAC,可將沉淀水鋁濃度控制在0.10 mg/L以下。
表5 試驗(yàn)用水水質(zhì)Tab.5 Water Quality in Experiment
圖5 PAC鹽基度與渾濁度的關(guān)系Fig.5 Relationship between PAC Basicity and Turbidity Concentration
圖6 PAC鹽基度與殘余鋁濃度的關(guān)系Fig.6 Relationship between PAC Basicity and Residual Aluminum
2018年夏季, 2個(gè)長(zhǎng)江水廠為應(yīng)對(duì)出廠水鋁超過(guò)內(nèi)控值(0.10 mg/L)的問(wèn)題,用硫酸鋁(AS,氧化鋁含量為7%左右)代替PAC作為凈水劑,利用其較強(qiáng)的降pH能力來(lái)降低水的pH,以控制出廠水鋁含量。從實(shí)際情況來(lái)看,尚不能穩(wěn)定地將出廠水鋁控制在內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi),且AS投加量較大,成本增加明顯。
2019年,在工藝試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用高鹽基度PAC(鹽基度>80%)代替AS作為凈水劑。就實(shí)際運(yùn)用情況及效果進(jìn)行對(duì)比分析。
選取2018年和2019年高峰供水期間相關(guān)原水水質(zhì)指標(biāo)(水溫、pH和耗氧量)進(jìn)行對(duì)比,如圖7~圖9所示。與2018年相比,2019年長(zhǎng)江原水水質(zhì)總體變化不大。其中,水溫有所降低,幅度在0.6~1.2 ℃;8月、9月這2個(gè)月pH有所升高;耗氧量有所下降,降幅在0.1~0.6 mg/L。
圖7 水溫對(duì)比Fig.7 Comparison of Water Temperature
圖8 pH對(duì)比Fig.8 Comparison of pH Value
圖9 耗氧量對(duì)比Fig.9 Comparison of CODMn
分別收集了2018年和2019年高峰供水期間千噸水凈水劑投加量及相關(guān)數(shù)據(jù),如表6所示;統(tǒng)計(jì)對(duì)比了凈水劑投加量(均以?xún)羲畡┰河?jì))變化情況,如圖10所示。2019年,高峰供水期間凈水劑投加量同比下降62.1%;千噸水凈水劑成本下降58.8%;以2019年制水量計(jì),可節(jié)約凈水劑費(fèi)用約161萬(wàn)元。
圖10 凈水劑投加量對(duì)比Fig.10 Comparison of Dosages of Water Purification Chemicals
以濱江水廠為例,選取2018年和2019年高峰供水期間出廠水的pH、鋁、渾濁度和耗氧量進(jìn)行了對(duì)比,如圖11~圖14所示。2019年濱江水廠出廠水水質(zhì)穩(wěn)定,總體優(yōu)于2018年,特別是鋁穩(wěn)定低于0.10 mg/L內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。
圖11 pH對(duì)比Fig.11 Comparison of pH Value
圖12 鋁對(duì)比Fig.12 Comparison of Aluminum
圖13 渾濁度對(duì)比Fig.13 Comparison of Turbidity
圖14 耗氧量對(duì)比Fig.14 Comparison of CODMn
(1)原水pH和水溫是影響水中鋁含量的重要因素。當(dāng)pH值基本穩(wěn)定在8.0時(shí),由于鋁鹽的水解反應(yīng)是吸熱反應(yīng),水溫越高,鋁含量也越高,導(dǎo)致夏季出廠水鋁含量不能穩(wěn)定達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。
(2)高鹽基度(>80%)PAC對(duì)水中鋁的控制效果明顯優(yōu)于低鹽基度PAC或AS,且所需投加量較低,其原因可能是高鹽基度PAC水解后以Alc(惰性態(tài)的聚合大分子或溶膠聚合物)為主,有利于提高混凝效果;另外,由于單核形態(tài)的Ala占比很少,水中殘余鋁降低。
(3)經(jīng)水廠實(shí)際使用,高峰供水期間千噸水投加15~20 kg的高鹽基度(>80%)PAC,可穩(wěn)定控制出廠水鋁低于0.10 mg/L,同比下降約12%;千噸水凈水劑成本下降58.8%,取得了很好的效果,適合本地以長(zhǎng)江為原水的水廠使用。