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煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究

2025年03月16日 14:37:04      來源:廣東冠森炭業科技有限公司 >> 進入該公司展臺      閱讀量:37

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  •   煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究,采用靜態吸附試驗和動態吸附試驗對煤質活性炭和椰殼型活性炭吸附漂白廢水進行了試驗研究。研究發現,在靜態吸附條件下,活性炭的用量為6g·L-1,吸附時間為180min,吸附溫度為40℃時,煤質活性炭和椰殼活性炭對漂白廢水的COD去除率分別為57.89%和60.24%;在動態吸附條件下,兩種活性炭對漂白廢水的吸附動力學均符合Lagergren準二級動力學模型;在動態吸附條件下,煤質活性炭的吸附性能影響為:漂白廢水的流速>吸附時間>吸附柱高,吸附柱高>吸附柱高。

    煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究

      世界上七大工業污染源之一的造紙廢水主要來自蒸煮堿液和漂白廢水,其中蒸煮堿液可通過堿回收法去除。漂白水的特點是溶解性有機物分子量大,含氯有機物多,成分復雜,通常采用氧化、物化-生化等方法處理,但存在著成本高,容易產生二次污染等問題,處理后的廢水難以回用,且多為直接排放,造成工業耗水量和環境壓力增大。所以如何在有效處理造紙廢水的同時降低耗水量是需要研究的課題。

      作為一種能耗低、操作簡單、易于再生的固體萃取技術,吸附法在水處理方面具有不可比擬的優勢。作為一種常見的吸附劑,活性炭具有微孔多,比表面積大,吸附能力強,能吸附水中的有機物質,不會對環境造成二次污染,是一種理想的廢水回用處理材料。

      煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究,采用煤質活性炭和椰殼活性炭分別對漂白廢水進行了處理,研究了靜態吸附條件下活性炭的用量、吸附時間、吸附溫度對處理效果的影響,以及動態吸附條件下漂白廢水的流速、吸附柱高度和吸附時間對處理效果的影響,并對2種活性炭對漂白廢水的吸附動力學進行了分析和比較。以下,將波濤活性炭的試驗方法和結果分享給大家。

      一個,試驗。

      1.1物料和儀器。

      脫色廢水,色澤微白,pH值5.8,COD值282mg·L-1,SS值591mg·L-1(固體懸浮物);椰殼活性炭(粒度4~40目,碘吸附值1000mg·L-1);煤質活性炭(粒度10~20目,碘吸附值1000mg·L-1);使用前在蒸餾水中攪拌4h,去除活性炭表面的灰分和雜質,然后在105℃烘干20h,直至干燥。

      JBQ-ZD型振蕩器;WD-I型微波密封消解快速COD測試儀;DF-101S型集熱式恒溫熱磁力攪拌器;電子秤。

      2.方法。

      1.2.1活性炭用量對吸附性能的影響。

      以錐形瓶裝100mL漂白廢水,分別取0.2g、0.4g、0.6g、0.8g、1.0g、1.2g煤質活性炭,置入120r·min-1振蕩240min的煤質活性炭和椰殼活性炭,取樣測定處理后漂白廢水的COD值和SS值,計算COD和SS值,考察活性炭用量對吸附效果的影響。用GB11914-89檢測COD值,用GB11901-89檢測ss值。

      1.2.2吸附時間對吸附作用的影響

      將煤質活性炭和椰殼活性炭放入錐形瓶中,用120r·min-1號120min分別進行30min、60min、90min、120min、150min、180min、180min、210min、240min、270min、300min取樣,測定處理后漂白廢水的COD值,計算活性炭對漂白廢水COD的吸附量,考察吸附時間對COD的影響。

      1.2.3吸附溫度影響吸附效果。

      將煤質活性炭和椰殼活性炭放入錐形瓶中,用100毫升的漂白液分別在10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃下,120r·min-1振蕩180毫秒,取其處理后的廢水COD值,計算COD去除率,考察吸附溫度對吸附效果的影響。

      1.2.4動態吸附試驗

      煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究,采用流速(A)、吸附柱高(B)、吸附時間(C)作為考察因素,以處理后漂白廢水的COD值為考核指標,分別用煤質活性炭和椰殼活性炭對漂白廢水進行L9(33)正交試驗,對2種活性炭的吸附性能進行評價。

      二是成果討論。

      2.1活性炭用量(圖1)對吸附性能的影響

      煤質活性炭和椰殼炭對漂白廢水的吸附性能

      因煤質活性炭與椰殼活性炭在孔徑、官能團、電子等方面不同,其表面化學性質也不同,從而使兩種活性炭對漂白廢水COD的吸附效果也不同。如圖1所示,雖然2種活性炭處理漂白廢水的效果有一定差別,但COD去除率隨活性炭用量的增加而逐漸提高,當活性炭用量為0.6g時,煤質活性炭和椰殼活性炭對漂白廢水的COD去除率分別達到57.86%和57.37%,此后活性炭去除率變化不大,SS去除率也趨于穩定。

      2.2吸收時間對吸收效應(圖2)

      煤質活性炭和椰殼炭對漂白廢水的吸附性能

      由圖2可知,隨著吸附時間的延長,2種活性炭對漂白廢水COD的吸附量迅速增加,吸附時間為180min時,COD吸附量達到162.63mg·g-1和166.42mg·g-1;隨后,COD吸附量趨于穩定,吸附過程達到相對平衡。

      2.吸收溫度對吸收效果的影響。

      當活性炭用量為6g·L-1,吸附時間為180min時,考察吸附溫度對吸附效果的影響,如圖3所示。

      煤質活性炭和椰殼炭對漂白廢水的吸附性能

      煤質活性炭吸附漂白廢水試驗研究,由圖3可知,在吸附溫度為10℃時,煤質活性炭和椰殼活性炭對漂白廢水COD的去除率都很低,分別為36.36%和32.15%;在吸附溫度升高時,2種活性炭對漂白廢水COD的去除率都有顯著提高,在40℃時,煤質活性炭和椰殼活性炭對漂白廢水COD的去除率都有顯著提高,在吸附溫度升高時,煤質活性炭對漂白廢水COD的去除率有顯著提高,在吸附溫度升高時,椰殼活性炭對漂白廢水COD的去除率有明顯提高,在吸附溫度上升時,則活性炭對漂白廢水COD的去除率有所降低。其原因在于,溫度較低時,吸附物主要以物理吸附為主,而溫度升高則可為活性炭的化學吸附提供更大的活化能,使化學吸附量增大,從而提高了COD的去除率;而溫度繼續升高,分子熱運動加劇,被物理吸附的分子離開活性炭表面,進入漂白廢水,從而降低了活性炭的COD去除率。適當提高吸附溫度,可提高活性炭對漂白廢水中COD的去除效果,但吸附溫度過高,會降低COD的去除率。

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