燃用1t煤約產生250~300kg粉煤灰。現在我國每年排放粉煤灰量超過1億t.1995年電力系統灰場的占地面積已達253km2,并保持著17km2/yr的凈增長速度。隨電力工業的發展,電廠要支付昂貴的灰場建設和管理費用。同時,大量的粉煤灰如不加處理,會成為揚塵而污染大氣,排入水系會使河流堵塞,而其中某些化學物質還會對人體和生物造成危害。若把粉煤灰看成一種資源開展綜合利用,可變廢為寶,達到經濟、社會、環境的協調發展。其中在廢水處理中應用粉煤灰,是一種以廢治廢,綜合利用的好方式。
另外,廢水中的某些污染物常以膠體的形式存在于水體中,投加混凝劑消除或降低水體顆粒的相互排斥力,使水中膠體顆粒易于互相碰撞和附聚搭接而成為較大的顆粒或絮體,進而從水體中分離出來也是一種非常有效的處理方法。粉煤灰作為一種多孔性、具較大比表面積的固體顆粒,作為廢水處理中的吸附劑或混凝劑,具有價格低廉的優勢。一般來說,對于較低濃度廢水的處理,其吸附規律符合Freundlich式,lgqe=lgk+(1/n)lgCe,其中qe為平衡吸附量;Ce為平衡吸附濃度;k、n是與吸附條件有關的參量。但是由于粉煤灰吸附容量不高,去除污染物的效率較低,進來的許多研究是圍繞著粉煤灰改性、尋找最佳控制條件來展開的。
工藝流程采用塔式吸附裝置,運行操作簡單。分散染料廢水的處理可采用電化學還原-中和絮凝-生化-粉煤灰吸附法,在廢水初沉后COD為2800~3200mg/L、色度為2000的情況下,處理出水COD<200mg/L,色度低于20。繅絲廠廢水可以通過物化混凝-粉煤灰過濾來進行處理,此法不但可以使絲廠廢水處理至達標排放,還可生產出粉煤灰復合肥,從而達到廢物資源化的目的。造紙廢水處理利用粉煤灰吸附特性處理造紙廢水,COD去除率可達85%,色度去除率95%,懸浮物去除率97%.針對哈爾濱市造紙工業廢水進行的凈化試驗研究同樣取得了
在粉煤灰添加劑量為1.5g/100mL(15kg/m3)和浸漬時間為20~25min的條件下,處理后的廢水除氨氮外,其他各項指標也均可達到外排標準,。在相似的條件下得到的平均去除率為48.85%。含鉻廢水電鍍生產工藝中產生的含氰、含鉻電鍍廢水對環境的危害性很大,利用粉煤灰的吸附特性可以對其很好的處理。研究得出的可行的處理方法有硫酸亞鐵-粉煤灰法,采用腐蝕電池原理的鐵屑-粉煤灰法,直接粉煤灰法。另外,用粉煤灰的浮選炭制得顆粒活性炭,對六價鉻廢水進行凈化處理,效果也很理想。
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