(3)海水。取自李村河污水处理厂毗邻海域,含盐量30 mg/L,pH 7.85,电导率14.25 mS/cm,Mg2+1 280 mg/L,Ca2+400 mg/L,PO3-4-P0.19 mg/L。
2.2试验装置
利用有机玻璃制造初沉池、反应池以及二沉池等主体构件,各部分形状、基本流程如图1所示,其容积分别为:20 L、25 L、25 L。
2.3对比试验
2.3.1NaOH和印染废水在不同pH和不同海水投加比例时除磷效果对比
在温度20℃,海水投加比例为1∶5,反应时间20 min,体系pH为9~10.5时,以0.5个单位为间隔设置4个不同的梯度,分别使用NaOH和印染废水调节体系pH时除磷效果对比(见表4)。在温度20℃体系,pH为10.5,反应时间20 min,海水投加比例为1∶2、1∶5、1∶10、1∶20,考察不同的海水投加量时NaOH和印染废水除磷效果的影响对比(见表5)。
由表4可以看出,印染废水调节pH除磷效果均略有降低,但仍然可以满足要求。由表5可知,使用印染废水无需改变海水投加比例,其除磷效果与使用NaOH时相当。因为海水的加入量使得体系中的Ca2+、Mg2+相对于磷酸盐都为过量,可以保证污泥上清液中的磷酸盐最大程度地形成沉淀而被去除[2]。
2.3.2沉淀物的沉降性能比较 取中试装置反应池出水进行沉降试验:将反应池出水搅匀后置于100 mL量筒中,分别得到的沉降比趋势如图2、图3。由于使用印染废水时,沉淀物的沉降比较快,故将其记录间隔以2 min为主。通过比较可以看出使用印染废水在10 min后SV变化十分缓慢,使用NaOH时要在20 min后变缓,从沉降性能上比较使用印染废水更好,有利于生产实践时减小构筑物的体积,减少占地面积;但是使用印染废水产生的沉淀物更多,约是使用NaOH时的3倍,会增加沉淀物的处理费用,成本比较详见2.1节。