聚硅氯化铝的混凝效果及在处理水中的残留铝研究

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1、1聚硅氯化铝的混凝效果及在处理水中的 残留铝研究摘要:采用共聚与复合两种工艺,制备出了具有不同碱化度(B)和 Al/Si 摩尔比的聚硅氯化铝(PASC)混凝剂。试验结果表明,PASC 较 PAC 具有更好的混凝除浊效果和较低的残留铝含量;共聚法制备的 PASC 又较复合法制备的 PASC 具有更好的混凝效果和低的残留铝含量。B 值的升高和 Al/Si 摩尔比的降低均有利于降低混凝剂在水体中的残留铝含量;pH 值对 PASC 混凝剂在水体中的残留铝量有一定的影响,在中性条件下,PASC 在水体中的残留铝量最低 关键词:混凝 聚硅氯化铝 残留铝 铝盐是给水处理中广泛采用的混凝剂,但其在净水的同时也

2、留下了程度不同的残留铝量。过去,人们对铝的生物毒性没有认识,许多国家对生活饮用水中铝含量也没有限制要求。近年来,这一问题已引起人们的重视,目前一些国家对生活饮用水中的铝含量制定了限制标准,如美国为 0.05 mg/L,世界卫生组织制定的标准为 0.2 mg/L,我国在即将出台的饮用水标准中也将增加铝含量的要求。饮用水中铝含量的高低与所用铝盐混凝剂的效能有直接关系。混凝剂的效能越高,在水体中的投加量越少,其在水体中的残留铝含量也就越低。由于铝系混凝剂在给水处理中应用最广泛、技术最成熟,预测铝系混凝剂在今后较长时间内仍是主要的水质净化剂,所以开发研制新型、高效、价廉的铝系混凝剂是减少水体中残留铝含

3、量的一个十分有效的手段。国外从 90 年代初开始研制铝硅复合混凝剂213,国内近几年也进行了初步的探索工作4、5。初步应用研究发现,聚硅酸铝盐混凝剂较铝盐在除浊、脱色、去除 COD 等方面都有更好的效果,并可降低其残留铝含量。目前聚硅酸铝盐混凝剂基本上都是用聚硅酸与硫酸铝采用不同的工艺进行复合反应制备,未发现用聚硅酸和聚合氯化铝(PAC)进行聚硅氯化铝混凝剂研究及应用的报道。考虑到 PAC 较硫酸铝使用效果好、适应范围广,采用一定的工艺将 PAC 与聚硅酸进行反应或复合后有可能制备出效果更理想、且能满足给排水处理要求的新型铝硅复合混凝剂-聚硅氯化铝(Polyaluminum Silicate

4、Chloride,简称 PASC),所以笔者开展了 PASC 的研究工作,并在与 PAC 对比的情况下,初步评价了 PASC 的混凝除浊效果,重点研究了在处理水中的残留铝情况,得到了比较满意的结果。1 试验部分1.1 仪器与材料YZD-1A 型液体浊度计,pHS-2 型酸度计,DC-506 型六联搅拌机,UV-754分光光度计,试剂级高岭土,AlCl36H2O(A.R.),HCl(A.R.),NaOH(A.R.),工业水玻璃SiO2 含量为 26.5%,模数(M)为 3.05。1.2 PASC 的制备采用 AlCl36H2O(A.R.)、HCl(A.R.)、NaOH(A.R.)、工业水玻璃和去

5、离子水,分别通过共聚与复合两种制备工艺,制备出一系列具有不同碱化度(B)和 Al/Si 摩尔比的 PASC 混凝剂,混凝剂的浓度(以 Al 计)为 0.1 mol/L。共聚法制备的产品以PASC(共)表示,复合法制备的产品以 PASC(复)表示。为了试验对比,在相同条件下,制备出了铝浓度为 0.1 mol/L、具有不同 B 值的 PAC 混凝剂。31.3 模拟水样用高岭土及比例为 11 的自来水和去离子水配制高岭土含量为 100 mg/L 的模拟悬浊水样,浊度为 60.0 NTU,pH 值为 7.12。1.4 混凝方法在快速搅拌下(200 r/min)向 500 mL 水样中加入一定量的混凝剂

6、(以 Al 计),继续快速搅拌 2 min,然后慢速(40 r/min)搅拌 15 min,静置沉降 10 min,取上清液测定剩余浊度和残留铝含量。1.5 残留铝含量测定方法见参考文献6。2 结果与讨论2.1 PASC 与 PAC 除浊效果比较以 B1.5 的样品为代表进行试验,结果见图 1。由图 1 可见,在相同投药量情况下,PASC 除浊效果优于 PAC,投药量越低,差别越明显。PASC(共)的除浊效果优于 PASC(复)。对 PASC(共),Al/Si 摩尔比越小(即聚硅酸的含量越高),除浊效果就越好,但对 PASC(复)而言并不是加入的聚硅酸越多越好。这说明了向 PAC 中引入一定量

7、的聚硅酸后,可强化其混凝效果,但不同的制备工艺其强化情况不同,共聚法制备的 PASC 混凝剂净水效果最好。2.2 PASC 与 PAC 在水体中的残留铝含量2.2.1 残留铝含量与 B 值的关系以高岭土模拟水样为代表进行试验,该水样本身的铝含量为 0.100 5 mg/L。混凝剂的投量按低浓度和高浓度两种情况进行考察,分别为 0.54 mg/L 和 2.16 4mg/L,试验结果见图 2(没有扣除水样自身含铝量)。结果表明,无论混凝剂投加量多或少,B 值升高和 Al/Si 摩尔比降低都会导致残留铝含量降低,PASC 较 PAC 具有更低的残留铝量。在相同 B 值及 Al/Si 摩尔比情况下,P

8、ASC(共)的残留铝量低于 PASC(复)。出现上述结果的原因为:在低 B值下,混凝剂中以单体铝或铝的二聚体为优势形态,混凝效果较差,使得较多的铝残留在溶液中;随着 B 值升高,中等聚合形态的铝水解聚合产物逐渐成为优势形态,且高聚合态及溶胶态的铝水解聚合产物含量增加,大多铝盐的水解聚合物作用于高岭土形成絮体下沉,提高了混凝效果,同时也降低了水体中的残留铝量。在 PASC 中,一方面由于聚硅酸与铝的水解产物作用生成了更大的聚集体,使单体铝或铝的二聚体含量减少,高聚合态及溶胶态的铝水解聚合产物含量增加,可发挥良好的吸附架桥作用,具有良好的混凝效果;另一方面,未与铝水解产物作用的聚硅酸大分子也可吸附

9、水体中的铝水解凝胶物,使水体中的残留铝含量下降。显然,Al/Si 摩尔比越低,水中的残留铝含量也就越低。PASC(共)与 PASC(复)相比,前者由于聚硅酸参与铝水解聚合的全过程,生成较多的铝硅聚合物,并且具有较大的聚集体,混凝效果好,所以残留铝含量较后者低。2.2.2 pH 值对残留铝含量的影响混凝剂投量为 0.54 mg/L 的试验结果见表 1 和表 2。无论在低或高 pH 值下,PASC 的残留铝量均低于 PAC;在相同 pH 值下,B 值越低,水体中的残留铝含量就越高,Al/Si 摩尔比低的 PASC 样品其残留铝量也低,PASC(共)混凝剂的残留铝量低于 PASC(复)混凝剂。在试验

10、 pH 值范围内(pH6.138.52),残留铝含量随着 pH 值的升高而升高。据文献报道7、8:当 pH6 时,铝盐在水体中的残留量5随着 pH 的升高而降低;在 pH67 时,由于铝盐水解生成大量的 Al(OH)3 无定形沉淀物易于下沉,使得水体中铝的残留量下降至最低点;当 pH7 后,由于生成较多的 Al(OH)-4 溶解形态,铝的残留量随着 pH 值的升高而增加。本文的研究结果和文献报道的情况相符。表 1 pH 对 B =2.0 的 PAC 和 PASC 残留铝含量的影响pH PAC PASC(共)Al/Si=5.0 PASC(复)Al/Si=5.0 PASC(共)Al/Si=10 P

11、ASC(复)Al/Si=10 PASC(共)Al/Si=15 PASC(复)Al/Si=156.13 0.1092 0.0826 0.0874 0.0897 0.0936 0.1026 0.10377.12 0.1732 0.1208 0.1297 0.128 0.1329 0.1411 0.15288.52 0.183660.1308 0.1392 0.1325 0.1499 0.1598 0.1616表 2 pH 对 PAC 和 Al/Si=10 的 PASC 残留铝含量的影响pH B=1.0 B=1.5 B=2.0 B=2.5PAC PASC(共) PASC(复) PAC PASC(共)

12、 PASC(复) PAC PASC(共) PASC(复) PAC PAC(共)6.13 0.1330 0.1281 0.1314 0.1356 0.1235 0.1263 0.1092 0.0826 0.0847 0.0846 0.068877.12 0.2609 0.2091 0.2096 0.1897 0.1584 0.1674 0.1632 0.1285 0.1328 0.1325 0.12238.52 0.2664 0.2637 0.2660 0.1989 0.1792 0.1933 0.1736 0.1325 0.1499 0.1618 0.14773 结论 向 PAC 中引入聚硅酸

13、后制备出的 PASC 混凝剂较 PAC 具有更好的混凝效果,制备工艺对 PASC 的净水效果有一定的影响,共聚法较复合法制备的PASC 产品具有更好的净水效果。Al/Si 摩尔比影响 PASC 的混凝效果,其影响情况视制备工艺的不同而异。 PASC 的残留铝含量较 PAC 低,而 PASC(共)的残留铝含量又较 PASC(复)低。B 值升高和 Al/Si 摩尔比降低均有利于降低铝的残留量,pH 值对混凝剂在水体中的残留铝量有一定的影响,pH 值过高或过低均能增加铝在水体中的残留量。 由于 PASC 的混凝效果较 PAC 好,且残留铝含量较 PAC 低,这说明PASC 是一种有发展前途,且能满足

14、现代水处理要求的新型高效复合混凝剂,值8得研制开发和推广应用。参考文献1 Hasse D,Spriatos N.Polymeric Basic Aluminum Silicate-Sulfate EP patent.19902 Hasegawa T,Hashimeto K,Onitsuka T.Characteristic of metal-polysilicate coagulants.Water Sci Tech,1991;23(7):171317223 Arnold-Smith A K,Christie R M.Polyaluminum Silicate Sulfate-A New Co

15、agulant for Potable and Wastewater Treatment.Proc of the 5th Gothenburg Symposium,France,19924 高宝玉,岳钦艳,王淑仁 含铝离子聚硅酸絮凝剂的研究,环境科学,1990;11(5):37415 高宝玉,岳钦艳.可用于多种污水净化处理的新型高分子无机混凝剂 PSAA.油田化学,1994;11(1):84866 田秀君,张葆宗.聚合铝混凝处理水中残余铝测定方法研究.工业水处理,1995;15(2):23247 Jekel M R,Heinmann B.Residual aluminum in drinking-water treatment.J WSRT-Aqua,1989;38:2812888 Miller R G,Kopfler F C.The occurrence of aluminum in drinking water.J AWWA,1981;84:8491

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