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制革污泥處理及資源化利用研究進展

2015-02-23 09:53:30李曉星陳杰賈繼章中國皮革和制鞋工業研究院北京100016
西部皮革 2015年18期
關鍵詞:處理

李曉星,陳杰,賈繼章(中國皮革和制鞋工業研究院,北京100016)

制革污泥處理及資源化利用研究進展

李曉星,陳杰,賈繼章
(中國皮革和制鞋工業研究院,北京100016)

摘要:制革污泥的處理及資源化利用已經越來越受到人們的重視,本文系統綜述了國內外目前制革污泥的處理技術及資源化利用的研究現狀和發展趨勢。

關鍵詞:制革污泥;處理;資源化利用

1 前言

制革廢水的處理過程會產生大量的制革污泥。目前中國大陸地區制革污泥主要來源于一級處理形成的污泥,大約占總污泥量的85%以上,以及二級處理產生的剩余污泥,占總污泥量的15%[1]。

由于制革污泥成分復雜,并含有重金屬鉻和硫化物等對環境有害的物質,許多國家和地區對于制革污泥的處置現在都比較謹慎。多年來,由于各種原因,對于制革污泥一直缺乏有效的安全處置手段。如何妥善處置制革污泥目前已成為皮革工業世界性的環保課題。

2 制革污泥處理及資源化利用現狀

2.1填埋

將制革污泥進行填埋處理,操作相對簡單,但存在污染地下水等環境污染隱患,并需要占用大量土地。一些地方政府已經不允許制革污泥隨意填埋處理,甚至不允許將污泥隨意運出廠區。

2.2焚燒

將制革污泥進行焚燒,可很大程度上使得制革污泥減量,并可回收利用一定量的能源,但需要對焚燒產生的廢氣和廢渣進行妥善的處理,以免造成環境污染。海寧皮革研究院曾將制革污泥干化造粒、除臭后,按照一定比例與煤混合焚燒,并將熱能轉化為電能。舒展等[2]研究了將制革污泥和煤按不同比例混合燃燒,從制革污泥與煤混燒的整個過程來看,800℃時,制革污泥含量為6%~30%時的燃盡

率并無明顯降低現象,表現出的燃盡特性優于制革污泥或煤單獨的燃燒特性。從燃燒溫度的角度來看,制革污泥含量為6%~30%時表現出的最高燃燒溫度特性優于制革污泥或煤單獨的燃燒特性。上述結果都證明將制革污泥與煤混燒是可行的。楊裕泰[3]將制革污泥與煙煤混合后進行燃燒,發現可提高鍋爐的熱效率,但燃燒后的飛灰中的鉻含量高達141 mg/kg(其中六價鉻53.6 mg/kg),必須進行進一步的處理。

2.3農用

制革污泥中含有氮磷鉀等元素,在對有毒有害物質進行適當處理后,可作為肥料用于農業生產。李桂菊等[4]對制革污泥進行了堆肥研究,得出了最佳工藝條件:有機質含量為20%~80%,水分含量為50%~60%,溫度為50~60℃,pH值的變化范圍為6~9,C/N控制在20左右。

余陸沐等[5]通過改善制革工藝,使制革污泥中的總鉻含量降低到200 mg/kg以下,然后采用高效菌株制成了有機肥。路慶斌等[6]研究利用生物瀝浸技術對制革污泥進行脫毒,對比研究發現,脫毒前的制革污泥可明顯抑制水稻的生長,對水稻起抑制作用的是污泥中高含量的重金屬鉻;而脫毒后的制革污泥能促進水稻的生長,產量增加明顯。Anju Patel等[7]研究了制革污泥對萬壽菊生長的影響,發現萬壽菊可以通過根部的吸收在一定程度上減輕制革污泥中重金屬對其生長的影響。

2.4制成建材

制革污泥可以制成建材,一般是燒成磚或者是做路基材料。將制革污泥做成建材以后可使污泥中的重金屬鉻得到固定。但燒制過程中的高溫會提高六價鉻的含量,需要加以重視。姚丹等[8]研究發現在粘土中混合10%以下的制革污泥后所制得的磚質量可以達到標準GB/T5101-1998的要求,并且鉻的溶出率極低。王仲軍[9]研究以50%粘土、10%制革污泥、25%鋼鐵廠堿性熔渣、10%水的比例做成坯料,經過干燥、煅燒,制成具有較佳隔音性能的陶瓷建筑內墻保溫材料。M.T.Monta觡佴s等[10]利用水泥對制革污泥進行固化,并研究了對制革污泥中鉻浸出性的影響,發現使用30%或40%的不同成分水泥對制革污泥進行固化時,滲濾液的毒性最低,并且固化效果的好壞主要取決于水泥中的熟料,與添加劑無關。Piotr Celary等[11]在制革污泥中添加礦物添加劑燒制成玻璃化制品,可用作建材。

2.5制革污泥脫鉻處理

對制革污泥含有的重金屬鉻進行妥善的去除處理,是實現制革污泥無害化和資源化利用的前提條件和基礎。目前去除制革污泥中鉻的常用方法是化學浸提、生物瀝濾。王世梅等[12]研究發現提高生物瀝濾速率的關鍵因素是耐酸性酵母菌在污泥中的含量,其生長情況在三價鉻濃度超過500 mg/L時明顯變差。丁紹蘭等[13]通過試驗發現pH值對制革污泥中鉻的瀝濾率影響很大,生物瀝濾法比化學瀝濾法更能有效對鉻進行瀝濾去除。莫創榮等[14]使用鼠李糖脂對制革污泥所含混合硫桿菌進行馴化培養,發現鼠李糖脂可以促進混合硫桿菌對硫的氧化;并且能使鉻的溶出率達到83.98%。曹駿等[15]研究利用次氯酸鈉去除制革污泥中的鉻,浸出率達到了100%。符成龍等[16]研究用常溫H2SO4浸取+熱水解聯合處理去除制革污泥中的鉻,發現pH值是影響制革污泥中鉻溶出的主要因素。梁允等[17]利用麥麩和制革污泥混合物飼養馴化黃粉蟲,發現黃粉蟲可用來富集剩余污泥中的鉻,所得黃粉蟲體內三價鉻的質量濃度是原有含量的7倍多,處理后的制革污泥中鉻的質量濃度下降到原有污泥的20%。Eylem Kili觭等[18]研究發現可利用植物皂苷提取制革污泥中的24%鉻,遠少于利用過氧化氫方法可從制革污泥中提取70%的鉻,并由此推斷出制革污泥有機物含量可極大影響植物皂苷從制革污泥中提取鉻的效率。

2.6利用生物對制革污泥進行減量化處理

利用生物對制革污泥進行減量處理,也有所報道。孫福成等[19]研究利用水蚯蚓對制革污泥進行減量化處理,發現水蚯蚓可將制革污泥COD降低36%,SS降低20%,濾餅的含水率降低至78.5%。

2.7熱解制革污泥

近年來通過將污泥進行熱解以制取可燃燒利用的燃料油也成為一個研究方向。馬宏瑞等[20]研究發現制革污泥的熱分解主要發生在200~500℃的階段。李桂菊等[21]研究發現碳酸鈉、硫酸鈉、氯化鈉3

種鈉鹽催化劑都能降低污泥發生熱解反應所需溫度,并確定了鈉鹽催化劑的最佳投加量為污泥量的2%(以鈉離子計),熱解后得到油產品與生物柴油的成分類似。

2.8制革污泥的厭氧消化

制革污泥中含有一定量的有機物,可通過厭氧消化將這部分有機物轉化為穩定地腐殖質和無機物,并產生可利用的甲烷氣體,制革污泥中存在的寄生蟲卵、致病菌等在厭氧消化過程還可被滅殺。厭氧消化是實現制革污泥穩定化、減量化、資源化的重要手段,但制革污泥厭氧消化方面的研究報道比較少。紀榮芳等[22]研究利用經制革廢水馴化后的制革污泥微生物在30℃的恒溫水浴中對制革污泥進行厭氧消化處理,使污泥減量28%,獲得平均產量為0.083 m3/kg的可燃氣體。Gregor D.Zupan觬i觬等[23]將制革污泥與制革生產中廢肉屑、修邊廢物等混合,用市政污泥做種泥,在55℃進行厭氧消化反應,耗時100天,發現溫度對甲烷的產生影響很大,反應器中的溫度降低4.4℃時會導致沼氣產量下降25%,而鉻含量及鹽含量對產甲烷未見顯著影響。

2.9對制革污泥進行干燥、脫水

制革污泥中水分含量很高,通過對制革污泥進行干燥脫水,可以大幅減少污泥的體積,并方便對制革污泥進行進一步的處理。朱曉琬等[24]研究發現制革污泥在干燥過程中會釋放出氨氣、揮發性有機酸(甲酸、丙酸)和烷烴(庚烷)等揮發性有機物,干燥后的制革污泥熱值有一定程度的提高。鄔旭東等[25]研究發現微波技術在制革污泥的干化上有較大的發展空間,可在很短時間內大幅度降低制革污泥的含水量(從73.34%降低至3.31%)。溫祖謀[26]研究發現制革污泥干化物可用作路基材料,但成本比較高。羅海健等[27]研究發現微波預處理可提高制革污泥的絮凝脫水性能,可使沉降速率(SV30)、毛細吸水時間(CST)和污泥比阻(SRF)分別降低25.0%、48.9% 和34.7%。A.Biasin等[28]研究了制革污泥的自加熱干燥過程,指出加入FeS可加速反應的進行。

2.10從制革污泥中提取微生物

除了從制革污泥中得到甲烷和燃料油,還可從中提取其它可供利用的資源。馬宏瑞等[29]從制革含鉻污泥中篩選得到一株產脂肪酶的真菌,并優化了最佳發酵條件。

2.11制革污泥的超臨界水氧化處理

Daoan Zou等[30]研究了利用超臨界水氧化處理對制革污泥進行處理,發現可使制革污泥的化學需氧量(COD)的去除率達96%,還可去除制革污泥中98%以上的鉻。

3 結語

由于多種原因,多年來我國皮革行業十分重視制革廢水的治理,而對制革污泥的妥善處置重視不足,這一點在各地制革廢水處理廠的建設上體現得尤其明顯。隨著國家環保法規的不斷完善,制革污泥帶來的污染問題也越來越被人們所重視。污泥的臭味,污泥中含有的重金屬、硫化物、細菌、病毒等給人們帶來了困擾。制革污泥處理及資源化技術的研發將是皮革行業環境保護重點研究方向之一,能否實現制革污泥無害化、減量化、資源化關系到皮革行業的現在和未來。

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Research Progress in Treatment and Resource Utilization of Tannery Sludge

LI Xiao-xing, CHEN Jie,JIA Ji-zhang
(China Leather and Footwear Industry Research Institute, Beijing 100016, China)

Abstract:The treatment and resource utilization of tannery sludge has attracted more and more attention. In this paper, the present research status and development trends of treatment and resource utilization technology of tannery sludge were summarized.

Key words:tannery sludge; treatment; resource utilization

作者簡介:第一李曉星(1979-),男,碩士,高級工程師。

基金項目:國家自然科學基金(51473001)

收稿日期:2015-08-19

中圖分類號:X 794

文獻標識碼:A

文章編號:1671-1602(2015)18-0039-04

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