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由于人类工业化的迅速发展及现代化进程的加速,所造成的环境污染也越来越严重,对江河湖泊的影响也越来越大,受污染的底泥也已成为环境安全的重大隐患[1]。受污染的底泥是在静水或流速极缓慢的水环境中沉积的一种伴有微生物作用的结构性土,是以一种极细的黏土胶状物质为主的极其复杂的非均质体,不仅是河流、湖泊营养物质循环的中心环节,还是持久性有机污染物、营养物、重金属等的主要聚集库[2-3]。滇池、巢湖和白洋淀等湖泊以及城市的主干河流的底部都不同程度淤积大量的底泥[4-8],虽然外源被有效控制,但是物理或生物因子等作用促使沉积物释放仍可导致水体在相当长的时期内水质继续恶化或维持富营养化等不良状态。
江河湖海的疏竣工程[9]作为能有效移除含有重金属、有毒有害有机物以及高含氮磷等物质的底泥的有效手段[10],其中耙吸式[11]、绞吸式和吸扬式挖泥船已经在国内外被广泛应用于实际工程[12-13]。通过环保疏竣,底泥中的污染物质能与底泥一起被移出水体,从而达到减轻污染物对水体以及水体生物的毒性威胁。但在疏浚过程中抽吸上来的泥水需要快速分离,才能够实现连续作业,而且又不造成二次污染;因此,为解决这些技术难题,应该从絮凝机理的角度来考虑,更重要是要利用自然界的规律去解决问题,用生态的方法实现自身的无毒化、絮凝过程的高效化和沉降过程的快速化。现有的聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)等无机高分子聚合物因其具有生物毒性[14],难以直接用于江河湖海的疏竣工程。因此,迫切需要开发无毒性、絮凝效果好、沉降速度快、分离效果好的絮凝剂,并将其用于连续化的疏浚过程。
本研究采用自制的酸改性蒙脱石絮凝剂(MTSF),针对某高校泰达校区的景观湖底泥,研究了不同投加量的MTSF对底泥泥水的絮凝效果,考察了絮凝前后上清液的Zeta电位、浊度、pH、电导率、
$ {\rm{NH}}_{\rm{4}}^{\rm{ + }}$ -N、TP、化学需氧量(COD)的变化,分析了MTSF的絮凝效果、沉降速度和最佳的投加量,此外,还研究了MTSF在阳离子助凝剂C-PAM作用下的协同效应,探讨其絮凝机理,为实际应用提供参考。
蒙脱石絮凝剂对疏浚底泥的絮凝快速分离
Rapid separation of dredged sludges by montmorillonite flocculant
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摘要: 为了快速对污染的河道湖泊进行清淤,使用酸改性的蒙脱石絮凝剂(MTSF)对底泥泥水进行了一级强化处理研究。结果表明:MTSF对底泥泥水具有很好的絮凝效果,当MTSF为0.3 g时,上清液的Zeta电位大约为0 mV,浑浊的泥水变为清澈透明,此时浊度、
$ {\rm{NH}}_{\rm{4}}^{\rm{ + }}$ -N、TP、SS和COD的去除率分别为98.8%、29.8%、99.6%、97.7%和56.9%;C-PAM助凝剂的少量投加,有助于絮凝过程,MTSF为0.3 g,C-PAM为8 mg·L−1时,上清液的浊度和COD将会进一步降低,分别从9.0 NTU和51.6 mg·L−1减少到4.7 NTU和15.0 mg·L−1;C-PAM助凝剂能够将絮体进一步结团,形成更大的絮体,促进絮体的快速沉降,同时还有助于对水相中污染物的进一步去除。两者的结合可以减少MTSF用量,达到更好的效果。-
关键词:
- 蒙脱石絮凝剂 /
- 絮凝机理 /
- 沉降性能 /
- 聚丙烯酰胺(C-PAM) /
- 疏浚底泥处理
Abstract: In order to rapidly dredge the polluted rivers or lakes, an acid-modified montmorillonite flocculant (MTSF) was used to study the enhanced primary treatment of the dredged sludges. The experimental results showed that MTSF had a very good performance on the dredging sludge flocculation, when MTSF dosage was 0.3 g, the Zeta potential of the supernatants approached to 0 mV, the muddy water became clear and transparent, the corresponding removal efficiencies of turbidity,$ {\rm{NH}}_{\rm{4}}^{\rm{ + }}$ -N, TP, SS and COD were 98.8%, 29.8%, 99.6%, 97.7% and 56.9%, respectively. A small amount of flocculation aid C-PAM could facilitate the flocculation process, when MTSF and C-PAM dosages were 0.3 g and 8 mg·L−1, turbidity and COD of the supernatants were further reduced from 9.0 NTU and 51.6 mg·L−1 to 4.7 NTU and 15.0 mg·L−1, respectively. C-PAM could further agglomerate flocs to larger ones, so as to promote their rapid settlement, and was also helpful to further remove other pollutants from the aqueous phase. The combination of MTFS and C-PAM can significantly reduce the dosage of MTSF and achieve better results. -
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