王 婷,王世林,牛文靜
(銀川能源學(xué)院石油化工學(xué)院,寧夏銀川 750105)
近幾年,隨著我國(guó)煤炭工業(yè)的發(fā)展,在煤炭資源的開(kāi)采過(guò)程中,伴隨著一種固體廢棄物煤矸石的產(chǎn)生,大約占煤年產(chǎn)量的15%[1]。大量的煤矸石的堆積不但會(huì)造成水體、空氣和土壤的污染而且還會(huì)侵占大量土地面積,因此,煤矸石的綜合利用已成為人們所重視和研究的問(wèn)題[2-4]。水污染是我國(guó)面臨的環(huán)境問(wèn)題之一,隨著中國(guó)食品加工業(yè)的發(fā)展,味精廢水的排放量逐年增加,味精廢水中具有排放量大和成分復(fù)雜等特性[5,6]。
利用煤矸石經(jīng)過(guò)酸、堿或添加助劑等方法改性后,可以得到廉價(jià)的優(yōu)良吸附劑,從而達(dá)到對(duì)廢水中主要污染物的吸附。因此,煤矸石并不單純是一種廢棄物,而是一種很有潛在利用價(jià)值的資源[7,8]。對(duì)煤矸石進(jìn)行很好的利用,變廢為寶,變害為益,進(jìn)而對(duì)推動(dòng)煤炭事業(yè)可持續(xù)發(fā)展將有著極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文通過(guò)利用煤矸石中添加一定量氫氧化鈉固體,在高溫焙燒的條件下制備堿改性吸附劑,并用改性后的煤矸石對(duì)味精廠廢水進(jìn)行吸附處理,探討其最佳吸附劑制備與吸附條件。
本實(shí)驗(yàn)原水取自某食品有限公司味精車(chē)間精餾段廢水。
主要試劑:實(shí)驗(yàn)用硫酸亞鐵銨、氫氧化鈉、硫酸汞、硫酸銀、硫酸亞鐵、重鉻酸鉀、鄰菲羅啉、硫酸均為分析純。
主要儀器:箱式電阻爐SX5-12、粉碎機(jī)GJ-1型、儀表恒溫水浴鍋單列兩孔型、調(diào)速多用振蕩器HY-4A、臺(tái)式離心機(jī)TDL80-2B、電熱鼓風(fēng)干燥箱101FA、X射線衍射儀D8 Advance、掃描電子顯微鏡Inspect F50、比表面及孔隙度分析儀TriStar II 3020。
1.2.1 制備煤矸石樣 將收集的塊狀煤矸石采用人工破碎的方法進(jìn)行粗碎,過(guò)篩后顆粒較小的煤矸石放入粉碎機(jī)粉碎30 min后,用200目標(biāo)準(zhǔn)篩過(guò)篩后裝入密封袋備用。
1.2.2 吸附劑制備 稱(chēng)取上述制備的煤矸石樣10 g,放入馬弗爐中800℃焙燒2 h,取出后冷卻至室溫,待完全冷卻后,取少量焙燒后的煤矸石加入一定比例的氫氧化鈉,在500℃~750℃下焙燒0.5 h~3.0 h,焙燒結(jié)束后,取出冷卻至室溫,用研缽將改性后的煤矸石研磨后,過(guò)篩后裝入密封袋,即可得到改性的煤矸石吸附劑。
1.2.3 吸附劑對(duì)味精廠廢水吸附性能測(cè)定 稱(chēng)取一定量的吸附劑加入到定量的味精廠廢水中,在一定溫度下,振蕩吸附1 h~2 h,吸附實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,測(cè)定CODCr,計(jì)算CODCr去除率,以此評(píng)價(jià)吸附劑吸附能力。
煤矸石與氫氧化鈉的質(zhì)量配比按照 1:0.3、1:0.4、1:0.5、1:0.6、1:0.8 進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)圖1)。隨著煤矸石與氫氧化鈉的質(zhì)量配比的增加,CODCr去除率呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì),當(dāng)煤矸石與氫氧化鈉的質(zhì)量配比為1:0.5時(shí),CODCr去除率達(dá)到最大值。這是因?yàn)殡S著煤矸石與氫氧化鈉質(zhì)量配比增加,反應(yīng)進(jìn)行的越充分,使得孔容和比表面積均有所增加。但煤矸石與氫氧化鈉的質(zhì)量配比為1:0.5之后,CODCr去除率明顯下降,隨著兩者的質(zhì)量配比增加,氫氧化鈉過(guò)量后導(dǎo)致未反應(yīng)的NaOH侵蝕煤矸石內(nèi)部,堵塞煤矸石孔道,使煤矸石內(nèi)部孔容減少,比表面積減少,CODCr去除率減少。

圖1 不同配比下CODCr去除率
在煤矸石與氫氧化鈉的質(zhì)量配比為1:0.5和焙燒時(shí)間相同的條件下,焙燒溫度以500℃為起點(diǎn),每次增加50℃,結(jié)果(見(jiàn)圖2)。焙燒溫度增加,CODCr去除率先增加后減少,這是由于煤矸石中富含大量的Al2O3和SiO2,隨著反應(yīng)溫度上升,Al2O3和SiO2會(huì)與NaOH相互作用發(fā)生反應(yīng),生成鋁酸鈉和硅酸鈉,硅鋁酸鈉具有強(qiáng)的吸附性。煤矸石本身存在著一定的孔狀結(jié)構(gòu),而煤矸石中的Al2O3和SiO2與NaOH反應(yīng),一部分以離子方式析出后,形成鋁酸鈉和硅酸鈉,導(dǎo)致煤矸石中孔數(shù)進(jìn)一步增多,從而吸附位增加。隨著溫度進(jìn)一步上升,孔道內(nèi)不穩(wěn)定物質(zhì)在高溫下進(jìn)行揮發(fā)流失,溫度過(guò)高對(duì)吸附劑中吸附位的活性是不利的,一部分因高溫會(huì)使吸附位活性下降,導(dǎo)致吸附位減少,從而比表面積減小,吸附性能下降。

圖2 不同焙燒溫度下CODCr去除率
在質(zhì)量配比1:0.5和焙燒溫度為600℃條件下,設(shè)置焙燒時(shí)間分別為 0.5 h、1.0 h、1.5 h、2.0 h、2.5 h、3.0 h,結(jié)果(見(jiàn)圖3)。當(dāng)NaOH和煤矸石焙燒時(shí)間為1.5 h時(shí),改性煤矸石的吸附效果最好。

圖3 不同焙燒時(shí)間下CODCr去除率
吸附劑用量分別為 0.25 g、0.5 g、0.75 g、1.0 g、1.5 g、2.0 g、3.0 g,研究結(jié)果(見(jiàn)圖4)。隨著煤矸石吸附劑用量不斷增多,CODCr去除率處于先增加后幾乎保持不變,這是因?yàn)殡S著煤矸石吸附劑用量不斷增多,吸附速率不斷增加,CODCr去除率急劇上升。當(dāng)加入量為1 g以后,吸附率幾乎保持不變,改變率很小。溶液中小分子物質(zhì)進(jìn)入煤矸石孔道,易被吸附。有機(jī)大分子物質(zhì)無(wú)法進(jìn)入孔道,依然保留在溶液中。綜上所述,考慮吸附劑最大資源利用,建議加入量為50 mL/g。

圖4 不同吸附劑加入量下CODCr去除率
由煤矸石原料XRD圖譜和改性后吸附劑XRD圖譜對(duì)比(見(jiàn)圖5),煤矸石中的高嶺石轉(zhuǎn)化成偏高嶺石。高嶺石屬于層狀硅酸鹽結(jié)構(gòu),層與層之間由范德華鍵結(jié)合,氫氧根離子在其中結(jié)合得較牢固[9]。高嶺土在800℃左右加熱,高嶺土的層狀結(jié)構(gòu)因脫水而破壞,形成結(jié)晶度較差的過(guò)渡相-偏高嶺石,處于亞穩(wěn)狀態(tài)的偏高嶺石無(wú)定形硅鋁化合物,經(jīng)過(guò)堿改性,硅鋁化合物經(jīng)解聚到再聚合后,會(huì)形成類(lèi)似于地殼中一些天然礦物的鋁硅酸鹽網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。
將吸附劑在掃描電鏡下放大10 000倍時(shí),可以看出其表面呈現(xiàn)凹凸不平,當(dāng)放大到20 000倍時(shí),能清晰的看出具有表面凹凸不平結(jié)構(gòu),能清晰的看出具有片狀和顆粒狀結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖6)。
改性煤矸石粉末的BET測(cè)定結(jié)果顯示,吸附劑的比表面積為8.54 m2/g,孔容2.05 cm3/g,平均孔徑為8.51 nm。
(1)以煤矸石為原料,制備改性吸附劑,通過(guò)利用重鉻酸鉀法測(cè)定添加吸附劑前后的CODCr值,發(fā)現(xiàn)吸附后的CODCr值大幅度下降。可見(jiàn)堿改性煤矸石對(duì)味精廠廢水具有一定的吸附效果。
(2)吸附劑的最優(yōu)制備條件:將煤矸石與氫氧化鈉固體質(zhì)量配比為1:0.5,在600℃高溫焙燒時(shí)間為1.5 h,吸附劑性能最佳。吸附劑吸附的最佳條件:味精廠廢水樣品50 mL加入吸附劑1.0 g,此時(shí)吸附效果最優(yōu)。

圖5 煤矸石改性前后XRD圖

圖6 改性后煤矸石掃描電鏡圖
(3)煤矸石通過(guò)粉碎、高溫焙燒活化,最終制得吸附劑。味精廠廢水50 mL投加200目改性煤矸石1 g充分混合,振蕩吸附1 h,處理后測(cè)得廢水CODCr為238.14 mg/L,去除率為83.9%。