Hiệu suất xử lý độ đục,COD,PO4 3 của một số chất keo tụ

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) khảo sát khả năng làm trong nước bằng việc kết hợp sử dụng phèn nhôm và alginate (Trang 67)

Chất keo tụ Hiệu suất xử lí (%)

Độ đục COD (mg/l) PO43- (mg/l)

PAC 97 76,3 63,5

Phèn nhôm 94,5 69,4 54,1

Phèn sắt 92,7 79 74,4

Hình 3.9. Hiệu suất xử lý độ đục, COD , PO43-

Với mẫu nước thải sơng Tơ Lịch, q trình keo tụ của các chất keo tụ khác nhau để xử lý độ đục, COD, PO43- rất hiệu quả. Với độ đục thì cả 4 chất keo tụ đều cho kết quả xử lý rất tốt (trên 90%) nhưng PAC thì hiệu quả hơn hẳn. Với COD thì phèn sắt lại xử lý tốt nhất với 79%, tiếp đến là BĐ Al – Fe với 77,9%. Xử lí PO43- thì BĐ Al – Fe tốt nhất với 88,5%.

b. Mẫu nước thải tại xưởng sản xuất thực nghiệm - Viện hóa học cơng

nghiệp

Bảng 3.14. Thành phần nước trước và sau khi sử dụng các chất keo tụ khác nhau nhau

Mẫu gốc

Chất keo tụ

Độ đục (FTU) COD (mg/l) PO43- (mg/l)

688 6764 56 PAC 23 2299 41 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PAC Phèn nhôm Phèn sắt BĐ Al-Fe

Độ đục COD PO43-

Phèn nhôm 44 3518 47

Phèn sắt 88 1488 35

BĐ Al – Fe 38 1587 21

Bảng 3.15. Hiệu suất xử lý độ đục, COD , PO43-

Chất keo tụ Hiệu suất xử lí (%)

Độ đục COD PO43-

PAC 96,7 65,8 26,7

Phèn nhôm 93,6 53,4 16,5

Phèn sắt 87,2 78,2 38

BĐ Al – Fe 94,5 76,5 62,6

Hình 3.10. Hiệu suất xử lý độ đục, COD , PO43-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PAC Phèn nhôm Phèn sắt BĐ Al-Fe

Độ đục COD PO43-

Kết quả xử lý nước được đánh giá qua hiệu suất xử lý thể hiện trên hình cho thấy: với cùng 1 lượng các chất keo tụ sử dụng tính theo lượng mol ion cho vào thì các chất keo tụ cho hiệu quả xử lý độ đục tương đối tốt nhưng hiệu quả hơn vẫn là PAC; với xử lý COD và PO43- thì chất keo tụ từ bùn đỏ và phèn sắt cho hiệu quả cao hơn đặc biệt với chất keo tụ BĐ Al - Fe cho kết quả rất tốt khi xử lý được 76,5% COD và 62,6% PO43- trong nước thải.

Với các mẫu nước thải khác nhau thì hiệu quả xử lí của các chất keo tụ cũng khác nhau. Với nước thải tại Viện hóa học cơng nghiệp có hàm lượng COD cao, chứa nhiều chất hữu cơ khó phân hủy nên sau quá trình keo tụ hiệu quả thấp hơn so với mẫu nước thải sơng Tơ lịch. Mỗi chất keo tụ có cấu trúc khác nhau nên hiệu quả xử lí cũng khác nhau. Khi xử lí độ đục thì chất keo tụ PAC thì hiệu quả tốt nhất, xử lí COD và PO43- thì phèn sắt và bùn đỏ BĐ Al – Fe thì hiệu quả hơn.

KẾT LUẬN

Đã nghiên cứu đặc tính hóa lý của bùn đỏ Tân Rai – bã thải từ quy trình sản xuất nhôm hydroxit của nhà máy hóa chất Tân Rai. Kết quả nghiên cứu cho thấy bùn đỏ Tân Rai chứa nhiều oxit nhôm (21,19%), oxit sắt (49,2%) và các cấu trúc pha khác nhau, diện tích bề mặt riêng lớn (54,68 m2/g), kích cỡ hạt nhỏ (0,5 – 1,5 µm) dễ tham gia các phản ứng dị pha, có thể sử dụng làm nguyên liệu cho việc chế tạo chất keo tụ

Đã nghiên cứu điều kiện tối ưu trong quá trình chế tạo chất keo tụ từ bùn đỏ. Kết quả cho thấy sử dụng axit sunfuric với nồng độ 3M, nhiệt độ 95oC, tốc độ khuấy 300 vòng/phút, thời gian hòa tách 120 phút, tỷ lệ lỏng/rắn là 1:5 là tốt nhất để chế tạo được chất keo tụ đa thành phần BĐ Al – Fe từ bùn đỏ Tân Rai.

Đã nghiên cứu khả năng ứng dụng chất keo tụ chế tạo được vào xử lý độ đục, COD và PO43-. Kết quả cho thấy chất keo tụ BĐ Al – Fe xử lý độ đục, COD và PO43-tốt nhất ở pH = 7 với liều lượng 0,5ml/l nước thải. Thử nghiệm chất keo tụ từ bùn đỏ trong việc xử lý một số chỉ tiêu cơ bản đối với nước thải sông Tô Lịch cho kết quả: hiệu quả xử lý đạt 94,5% với độ đục, 77,9% với COD và 88,5% với PO43-. Đối với mẫu nước thải tại xưởng sản xuất thực nghiệm - Viện hóa học cơng nghiệp thì cho kết quả: độ đục hiệu quả xử lý trên 94,5%, 76,5% với COD và 62,6% với PO43-. So sánh với các chất keo tụ PAC, phèn nhơm, phèn sắt thì chất keo tụ từ BĐ Al – Fe cho hiệu quả xử lý bằng hoặc cao hơn.

KIẾN NGHỊ

 Tiếp tục nghiên cứu ở quy mơ lớn hơn để có thể ứng dụng vào trong thực tế.  Nghiên cứu phần bã sau khi chế tạo chất keo tụ BĐ Al – Fe để làm bột màu hoặc chất hấp phụ để không tạo ra chất thải thứ phát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt

1. Vũ Ngọc Ban (2007), Giáo trình thực tập hóa lý - Điều chế các hệ keo và khảo

sát một số tính chất của chúng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

2. Nguyễn Bin (2008), Các q trình, thiết bị trong cơng nghệ hóa chất và thực

phẩm tập 4 - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

3. Phạm Đăng Địch, PGS. TS Lê Xuân Khuông, TS Lê Gia Mô, KS Dương Thanh Sủng (3/2003), Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ tiên tiến

sản xuất alumin từ quặng tinh bôxit Tân Rai - Lâm Đồng và điện phân nhôm đạt chất lượng thương phẩm.

4. Lưu Đức Hải (2014), Báo cáo đề tài: Nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu xây

dựng từ bùn đỏ phát sinh trong công nghệ sản xuất alumin ở Tây Nguyên, Đại

học quốc gia Hà Nội.

5. Nguyễn Quốc Khánh (2009), “Phục hồi môi trường sau khai thác quặng bauxit và chế biến alumin”, Tạp chí Cơng nghệ mỏ, Số 5, tr 46 – 48.

6. Đỗ Quang Minh (2009), “Xi măng từ bùn đỏ”, Tạp chí Vật liệu xây dựng Việt

Nam, Tập 1, số 25, tr 40 – 44.

7. Nguyễn Trung Minh (2011), “Hạt vật liệu chế tạo từ bùn đỏ bauxit Bảo Lộc và định hướng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm nước thải”, Tạp chí Các khoa học về

trái đất, Số 33(2), tr 231 - 237.

8. Nguyễn Cảnh Nhã (2007), “Một số kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển quặng bauxit”, Tạp chí Cơng nghệ Mỏ, Số 5, tr 18 -21.

9. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2009), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải,

10. Quy hoach phân vùng thăm dò , khai thác, chế biến sử dung quăng bauxit giai đoan ̣ 2007-2015 có xét đến năm 2025 (2007), Quyết đinh phê duyêṭ của Thủ tướng chính phủ số 167/2007/QĐ-TTg.

11. Nguyễn Thị Thu Thủy (2006), Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

12. Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy (2014), “Nghiên cứu khả năng chế tạo chất keo tụ và chất hấp phụ từ bùn đỏ Tây Ngun theo quy trình khép kín và đánh giá khả năng ứng dụng của sản phẩm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52 (2B), tr 99 – 105.

13. Nguyễn Khắc Vinh (2009), “Tài nguyên Bauxit trên Thế giới và Việt Nam”,

Tạp chí tài ngun và mơi trường, số 7, tr. 49 – 51.

14. Pham Gia Vu, Trinh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Vũ Giang (2012), “Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ như bột màu trong sơn bảo vệ chống ăn mịn”, Tạp chí Hóa học, T.50(6), tr. 717 – 720.

Tiếng Anh

15. A. H. Bhat, A. K. Banthia (2007), “Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol) - modified red mud composite materials”, Joumal of Applied Polymer Science, 103(1), pp. 238 – 243.

16. A. H. Bhat, H. r. S. Abdul Khalil, Irshad-ul-Haq Bhal, A. K. Banthia (2011), “Development and Characterization of Novel Modified Red Mud Nanocomposiles Based on Polyfhydroxy ether of Bisphenol A”, Joumal of Applied Polymer Science, 119, pp. 515 – 522.

17. United Nations Industrial Development Organization (1991), Alumina Industry: Conference on Ecologically Sustainable Industrial Development, Copenhagen,

18. Batra V. S., Urbonaite S., Svensson G. (2008), “Characterization of unburned carbon in bagasse fly ash”, Fuel 87, pp. 2972 – 2976.

19. Brunori C., Cremisini C., Massanisso P., Pinto V., Torricelli L. (2005), “Reuse of a treated red mud bauxite waste: studies on environmental compatibility”,

Journal of Hazardous Materials, pp. 55 – 63.

20. Cablik V. (2007), “Characterization and applications of red mud from bauxite processin”, Gospodarka surowcami mineralnymi, 23 (4), pp. 27 – 38.

21. C. Klauber, M. Gräfe, G. Power (2011), Bauxite residue issues: II. options

for residue utilization, Hydrometallurgy, 108, pp. 11 – 32.

22. Fan, H.L., Li, C.H., Xie, K.C., (2005), “Testing of iron oxide sorbent for high- temperature coal gas desulfurization”, Energy Sour, 27, pp. 245 – 250.

23. J. Bratby (2006), Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment, 2nd Edition, IWA Publisher, London

24. Jia-Qian Jiang, Nigel J D Graham (1998), “Pre-polymerised inorganic coagulants and phosphorus removal by coagulation - A review”, Environmental

and Water Resource Engineering, Vol. 24, No. 3, pp. 237 – 244.

25. Jorge Alvarez, Roberto Rosal, Herminio Sastre, Fernando V. Diez (1995),

Characterization and deactivation of sulfided red mud used as hydrogenation

catalyst, Derpartment of Chemical Engineering, University of Oviedo, Spain.

26. Jones, G., Joshi, G., Clark, M., McConchie, D. (2006), “Carbon capture and the aluminum industry: preliminary studies”. Environ. Chem. 3, pp. 297 – 303. 27. K. Snars, R.J. Gilkes (2009), “Evaluation of bauxite residues (red muds) of

defferent origins for environmental applications”, J. Applied Clay Science, pp.

28. Maneesh Singh, S.N.Upadhayay, P.M.Prasad (1997), “Preparation of iron rich cements using red mud”, Cement and Concrete Research, Vol.27, No.7,

pp.1037 -1046

29. Menzies N. W., Fulton I. M., Morrell W. J. (2004), “Seawater Neutralization of Alkaline Bauxite Residue and Implications for Revegetation”, J. Environ. Qual, 33, pp. 1877 – 1884.

30. Paramguru, R.; Rath, P.; Misra, V.(2005), “Trends in red mud utilization - A review”, Min. Process. Extract. Metall. Rev, 26(1), pp. 1 – 29

31. American Water Works Association (2003), Principal and Practices of Water Supply Operations, Water Treatment, Third Edition, Science and Technology,

USA.

32. R.Hind, S.K.Bhargava, Stephen C. Grocott (1999), “The surface chemistry of Bayer process solids: a review”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and

Engineering Aspects, 146, pp. 359 – 374.

33. Shaobin Wang, HM.Ang, MO.Tadé (2008), “Novel application of red mud as coagulant, adsorbent and catalyst of environmentally benign processes”,

Chemosphere, 72, pp. 1621 – 1635.

34. Thakur, R. S.; Sant, B. R. (1983), “Utilization of red mud, recovery of alkali, iron, aluminum, titanium, and other constituents and the pollution problems”, J.

Sci.Industr. Res, 42.

35. Wanchao Liu, Jiakuan Yang , Bo Xiao (2009), “Review on treatment and utilization of bauxite residues in China”, International Journal of Mineral Processing, 93, pp. 220 – 231.

36. Wang, X.F., Lin, H.Y., Yang, Y.F., Ma, Y.W. (2007), “Preparation of burned brick by red mud of Bayer process”, New Building Materials, 34 (7), pp. 24 –

37. Y. Geng (2005), Application of flocs analysis for coagulation optimization at the split lake water treatment plant, A Thesis submitted to Department of Civil

&

Geological Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba

38. Yang, J.K., Liu, W.C., Li, G., et al. (2008), A kind of composite brick made from red mud in Bayer process and its production method, China Patent.

39. Ying Zhao, Jun Wang, Zhaok un Luan (2009), “Removal of phosphate from aqueous solution by red mud using a factorial design”, Journal of Hazardous Materials, (165), pp. 1193 – 1199.

40. Yunus Cengeloglu (2001), “Recovery and Concentration of Al(III), Fe(III), Ti(IV) and Na(I) from red mud”, J.Coloids and Interface Sciences A, 244, pp. 342 - 346.

PHỤ LỤC

Hình PL 3. Quá trình làm thực nghiệm Hình PL 1. Phần bã sau q trình hịa tách

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) khảo sát khả năng làm trong nước bằng việc kết hợp sử dụng phèn nhôm và alginate (Trang 67)