本文利用活性炭吸附作用和表面活性剂的亲水基团,探讨活性炭与表面活性剂协同调理对城镇污水处理厂活性污泥脱水性能的影响。实验表明活性炭和表面活性剂的协同作用对污泥脱水具有显著增效作用,相对没有调理剂下,平均能够降低十个百分点。通过对比不同投加顺序和投加量的活性炭与表面活性剂(选择SDS和SDBS)对污泥含水率的降低效果,发现先加入表面活性剂后加入活性炭的顺序降低的程度更高,平均降低六个百分点。实验数据指出表面活性剂的投加量不宜多。当活性炭投加量为5%时,SDS投加量选择为1%时,污泥的脱水效果达到最佳,正序下含水率降低至82.26% (添加CPAM后为59.95%)、反序下降至76.29% (添加CPAM后为58.59%)。 In this paper, the adsorption of activated carbon and hydrophilic group of surfactant were used to investigate the effect of synergistic conditioning of activated carbon and surfactant on the dewatering performance of activated sludge from urban sewage treatment plant. The experimental results showed that the synergistic effect of activated carbon and surfactant on sludge dewatering had a significant synergistic effect, where the water content could be reduced by 10 percentage points on average compared with that without conditioner. By comparing the effect of different adding order and dosage of activated carbon and surfactant (SDS and SDBS were selected) on the reduction of sludge water content, it was found that the order of adding surfactant first and then adding activated carbon had a higher reduction degree, with an average decrease of 6 percentage points for water content. The experimental data indicated that the dosage of surfactant should not be large. When the dosage of activated carbon was 5% and the dosage of SDS was 1%, the dewatering effect of the sludge reached the best, and the water content of the sludge was reduced to 82.26% in the positive sequence (59.95% after adding CPAM) and 76.29% in the reverse sequence (58.59% after adding CPAM).
本文利用活性炭吸附作用和表面活性剂的亲水基团,探讨活性炭与表面活性剂协同调理对城镇污水处理厂活性污泥脱水性能的影响。实验表明活性炭和表面活性剂的协同作用对污泥脱水具有显著增效作用,相对没有调理剂下,平均能够降低十个百分点。通过对比不同投加顺序和投加量的活性炭与表面活性剂(选择SDS和SDBS)对污泥含水率的降低效果,发现先加入表面活性剂后加入活性炭的顺序降低的程度更高,平均降低六个百分点。实验数据指出表面活性剂的投加量不宜多。当活性炭投加量为5%时,SDS投加量选择为1%时,污泥的脱水效果达到最佳,正序下含水率降低至82.26% (添加CPAM后为59.95%)、反序下降至76.29% (添加CPAM后为58.59%)。
活性污泥,含水率,活性炭,表面活性剂,脱水
Jiete Huang*, Zhanzhang Cui, Mingzhi Wang, Jianxin Chen, Jie Chen, Jieli Lin#
Chemical Engineering Department, School of Environmental and Chemical Engineering, Foshan University, Foshan Guangdong
Received: Apr. 22nd, 2024; accepted: May 22nd, 2024; published: May 29th, 2024
In this paper, the adsorption of activated carbon and hydrophilic group of surfactant were used to investigate the effect of synergistic conditioning of activated carbon and surfactant on the dewatering performance of activated sludge from urban sewage treatment plant. The experimental results showed that the synergistic effect of activated carbon and surfactant on sludge dewatering had a significant synergistic effect, where the water content could be reduced by 10 percentage points on average compared with that without conditioner. By comparing the effect of different adding order and dosage of activated carbon and surfactant (SDS and SDBS were selected) on the reduction of sludge water content, it was found that the order of adding surfactant first and then adding activated carbon had a higher reduction degree, with an average decrease of 6 percentage points for water content. The experimental data indicated that the dosage of surfactant should not be large. When the dosage of activated carbon was 5% and the dosage of SDS was 1%, the dewatering effect of the sludge reached the best, and the water content of the sludge was reduced to 82.26% in the positive sequence (59.95% after adding CPAM) and 76.29% in the reverse sequence (58.59% after adding CPAM).
Keywords:Activated Sludge, Water Content, Activated Carbon, Surfactant, Dewatering
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随着经济的蓬勃发展和公众环保意识的不断提升,城镇生活污水处理厂的建设数量持续增长,随之而来的是污泥产量的急剧上升。根据《住房和城乡建设部城乡建设统计年鉴》2022年的数据分析 [
污泥预调理作为污泥处理过程中的关键环节 [
市政污泥成分复杂和多变,尤其是胞外聚合物(简称EPS)的高度亲水性和可压缩性使得脱水工作变得更加困难。因此,在明确污泥的物理化学性质及其动态变化特征的基础上,开发针对性的高效低耗调理药剂或技术,对于实现EPS组分的降解、细胞破解以及污泥结构的调控具有重要意义。
鉴于此,探索新的调理剂变得尤为迫切,特别是那些既高效又经济的调理剂。活性炭因其易得、成本低而被考虑作为新的调理剂。吴佳欢 [
本实验所采用的材料包括剩余活性生活污泥、活性炭以及两种表面活性剂,即十二烷基硫酸钠(简称SDS)和十二烷基苯磺酸钠(简称SDBS)。活性污泥样本直接采集自佛山市顺德区的一家生活污水处理厂。活性炭由徐州景发化工科技有限公司提供;表面活性剂SDS (分析纯)和SDBS (化学纯)由天津市福晨化学试剂厂提供均为市售产品。实验所用仪器涵盖了电热鼓风干燥箱(型号SH202-00,由上杭仪器有限公司生产)、磁力加热搅拌器(型号79-1,常州德科仪器制造有限公司制造)、分析天平(型号T-214,北京赛多利斯仪器系统有限公司出品),以及自制的三维纤毛滤布,尺寸为40 cm × 30 cm。
污泥作为污水中悬浮颗粒物凝聚而成的胶体,具有松散结构和不规则形状,通常带有负电荷。这些絮体展现出分形特征,呈现出网状结构,这为其提供了较高的比表面积和孔隙率。污泥的脱水性能受到其浓度、电荷性质、絮体形态和强度等多重因素的影响。活性剩余污泥主要来源于污水处理厂二沉池的回流污泥,这些污泥未经其它处理,其EPS的含量通常占污泥总量的60%~80% [
表面活性剂的分子结构中含有亲水和憎水两个基团,能够有效降低水与污泥之间的界面张力。选择表面活性剂 [
本实验旨在评估不同投加量的活性炭以及表面活性剂SDS和SDBS对污泥脱水效果的影响。本文所提及的投加量是指占样品污泥绝干物质的质量百分比。实验首先选取了5%、10%和15%三种不同投加量的活性炭,表面活性剂投加量选择1%、6%和10%三种情况。实验对象为200 mL的样品污泥,添加调理剂的顺序有两种,正序是先向污泥样本加入预先计好量的活性炭,随后加入相应投加量的表面活性剂溶液;反序是先添加表面活性剂再添加活性炭。加入调理剂后,通过搅拌混合均匀并观察絮凝现象。搅拌后的混合物需静置一定时间(例如设定60秒)以促进絮凝,随后利用自制的三维纤毛滤布进行过滤,以测量滤液的浊度。过滤后,使用相同力量对滤布上的污泥进行挤压,挤压出的污泥泥饼将被取用称重。之后,将其放入电热鼓风干燥箱中烘干10小时,烘干结束后计算泥饼的含水率。为了对比不同表面活性剂的效果,实验中先测SDS的作用,再测SDBS的作用。通过改变添加活性炭和表面活性剂的顺序,可以探究投加调理剂顺序对脱水效果的影响。以上过程在挤压前没有添加化学有机絮凝剂阳离子聚丙烯酰胺CPAM,为了作对比,对每一种方案,重复实验,但在挤压前添加10 mL的质量分数为0.1%的CPAM溶液。所有实验均设置两组平行实验,以提升实验结果的可靠性,最终结果取自两组实验的平均值。
实验结果将通过比较滤液浊度、污泥挤压难度以及最终泥饼的含水率这三个关键指标,来确定最佳的污泥调理和脱水方案。通过这一严谨的实验设计,旨在为城镇污水处理厂活性剩余污泥的脱水处理提供一种高效且经济的新方法。
首先测得样品污泥的原始含水率平均值为98.75%,含固率为1.25%。由此可粗略计算出200 mL样品污泥的绝干质量大概为2.50 g。经计算,10 mL的质量分数为0.1%的CPAM占200 mL样品污泥的绝干物的百分比为0.4%,意味着CPAM投加量为0.4%。实验测定样品污泥在未调理下只添加投加量为0.4%的CPAM絮凝后平均含水率为82.23%。表1是活性炭协同SDS调理污泥实验的含水率数据,对于调理剂的添加顺序分为正序和反序,正序是指先添加活性炭再添加表面活性剂;反序是指先添加表面活性剂,再添加活性炭。每一种顺序又分为未添加CPAM和添加CPAM的情况。表2是用SDBS代替SDS的实验结果。通过观察实验现象,发现正序的滤液比反序滤液的浊度高,挤压没有添加CPAM的污泥比挤压添加CPAM后的污泥更困难,并且前者出现漏泥现象,絮凝体较小。当调理污泥时若不投加表面活性剂而只用活性炭时,污泥含水率随活性炭的投加量变化而变化,实验数据一并列在表1中。
活性炭投加量/% | SDS 投加量/% | 含水率/% | |||
---|---|---|---|---|---|
正序 | 反序 | ||||
未加CPAM | 加CPAM | 未加CPAM | 加CPAM | ||
5 | 0 | - | 81.95 | - | - |
1 | 82.26 | 59.95 | 76.29 | 58.59 | |
6 | 93.36 | 74.71 | 88.48 | 68.91 | |
10 | 93.24 | 73.33 | 87.54 | 66.57 | |
10 | 0 | - | 79.81 | - | - |
1 | 89.61 | 69.96 | 85.09 | 65.36 | |
6 | 93.95 | 74.42 | 88.69 | 68.77 | |
10 | 94.46 | 75.38 | 89.54 | 68.75 | |
15 | 0 | - | 76.12 | - | - |
1 | 91.68 | 72.30 | 85.78 | 68.35 | |
6 | 91.90 | 72.88 | 86.06 | 67.99 | |
10 | 92.27 | 72.44 | 86.97 | 65.26 |
表1. 添加不同量的活性炭和SDS对应的污泥含水率
活性炭投加量/% | SDBS 投加量/% | 含水率/% | |||
---|---|---|---|---|---|
正序 | 反序 | ||||
未加CPAM | 加CPAM | 未加CPAM | 加CPAM | ||
5 | 1 | 90.67 | 70.91 | 85.67 | 66.45 |
6 | 92.01 | 72.86 | 87.37 | 66.57 | |
10 | 92.98 | 73.15 | 87.61 | 65.78 | |
10 | 1 | 84.92 | 63.48 | 79.60 | 62.54 |
6 | 92.28 | 72.83 | 87.75 | 67.84 | |
10 | 92.65 | 73.60 | 86.69 | 69.10 | |
15 | 1 | 92.66 | 73.83 | 88.05 | 68.16 |
6 | 92.50 | 72.72 | 87.89 | 66.78 | |
10 | 93.11 | 73.05 | 87.09 | 66.15 |
表2. 添加不同量的活性炭和SDBS对应的污泥含水率
从表1和表2数据不难发现活性炭协同表面活性剂调理污泥后再添加CPAM得到的含水率均比没有调理剂作用下只添加CPAM絮凝作用后的含水率(即82.23%)低,使含水率大约降低十个百分点,说明该复合调理方案能够有效降低污泥含水率。为了更好比较不同投加量和调理剂组成对污泥脱水的影响,将表1和表2中添加CPAM下污泥含水率随调理剂的组成的变化数据绘在同一个图中,如图1所示。图1中横坐标轴的A代表活性炭,B代表表面活性剂,曲线的不同颜色对应复合调理剂不同的投加顺序,黑色数据线对应正序,红色数据线对应反序。实验数据点的连线形状对应不同的表面活性剂,实线对应SDS,点虚线对应SDBS。
图1. 加CPAM下不同复合调理剂组成对污泥含水率的影响比较图
由图1看出,污泥含水率降低的程度与添加复合调理剂的顺序有关,无论是哪一种表面活性剂,反序添加的效果均比正序添加的效果好,反序的含水率比正序的平均降低六个百分点。这一点在多个活性炭和表面活性剂的不同组合条件下均得到了验证。这一现象可以归因于先添加表面活性剂 [
实验数据指出了活性炭投加量与污泥含水率之间的关系。表1数据显示只投加活性炭进行调理时,污泥含水率随活性炭的投加量增大而降低,活性炭越多,降低越多,跟活性炭的直接吸附有关。但结果都不如协同表面活性剂的调理效果。在不同的表面活性剂投加量下,增加活性炭的投加量并不总是导致含水率的降低,这与活性炭的吸附能力受污泥颗粒表面结构影响有关,在表面活性剂作用下,两者之间的作用将存在最佳平衡状态。
实验结果还指出,在活性炭投加量维持不变的情况下,随着表面活性剂投加量的提高,污泥的含水率呈现出轻微上升的趋势,因此表面活性剂投加量不需要多,太多反而不利于脱水。在所测试的实验条件下,当活性炭的投加量设定为10%,SDBS的投加量为1%时,污泥脱水效果较为理想,正序下含水率降至84.92% (添加CPAM后为63.48%),反序下降至79.60% (添加CPAM后为62.54%),而表面活性剂换为SDS时,相应参数分别为89.61% (添加CPAM后为69.96%)、85.09% (添加CPAM后为65.36%)。进一步优化实验条件,当活性炭投加量降低至5%,选择SDS比SDBS相对有优势,SDS投加量为1%时,污泥的脱水效果达到最佳,正序下含水率降低至82.26% (添加CPAM后为59.95%)、反序下降至76.29% (添加CPAM后为58.59%)。仔细分析其它调理组合条件的结果,SDBS在实验中展现出比SDS略优的脱水性能,但是考虑到SDBS略有微毒的性质,建议选择SDS。
污泥中的水分主要分为自由水(游离水,约占70%)、间隙水(毛细水,约占20%)、表面水(吸附水,约占7%)和化学结合水(内部水,约占3%) [
2023年度广东省省级大学生创新训练计划项目“活性炭协同表面活剂降低污泥含水率的研究”(编号:S202311847066)。
黄杰特,崔展彰,汪明志,陈健新,陈 杰,林洁丽. 活性炭协同表面活性剂降低污泥含水率的探讨Exploration on the Synergistic Effect of Activated Carbon and Surfactants on Reducing Sludge Water Content[J]. 化学工程与技术, 2024, 14(03): 180-186. https://doi.org/10.12677/hjcet.2024.143020
https://www.mohurd.gov.cn/ess/?ty, 2023-10-11.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/546/5/052023
https://doi.org/10.1016/j.seppur.2014.05.034
https://doi.org/10.3321/j.issn:0254-6108.2008.04.007
https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.02.021