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文檔簡介
1、選用農(nóng)林廢棄物核桃殼和花生殼作為吸附劑吸附處理模擬廢水中的Cr(Ⅵ),采用靜態(tài)和動態(tài)吸附實驗,研究其對Cr(Ⅵ)的吸附特性。
靜態(tài)吸附試驗表明:(1)核桃殼靜態(tài)吸附處理50mL濃度為20mg·L-1的Cr(Ⅵ)模擬水樣,當溫度為25℃,采用粒徑為1.0-1.6mm新疆核桃殼1.0g、介質(zhì)pH值為1.0、轉(zhuǎn)速為200r/min、吸附時間為180min時,Cr(Ⅵ)的去除率可以達到98.68%。吸附后的水中Cr(Ⅵ)濃度為0.18
2、4mg·L-1,滿足《污水綜合排放標準》GB8978-1996一類污染物標準。(2)花生殼靜態(tài)吸附處理50mL濃度為20mg·L-1的Cr(Ⅵ)模擬水樣,當溫度為25℃,采用粒徑為1.6-2.5mm廣東花生殼1.0g、介質(zhì)pH值為1.0、轉(zhuǎn)速為200r/min、吸附時間為180min時,Cr(Ⅵ)的去除率可以達到99.08%。吸附后的水中Cr(Ⅵ)濃度為0.144mg·L-1,滿足《污水綜合排放標準》GB8978-1996一類污染物標準
3、。(3)隨著體系溫度的升高,核桃殼和花生殼對Cr(Ⅵ)的吸附量增加,它們的吸附等溫曲線均為I型,并且Freundlich等溫吸附方程比Langmuir等溫吸附方程能更好地擬合吸附過程。(4)核桃殼和花生殼重復(fù)利用了10次以后其對Cr(Ⅵ)的去除率仍然分別保持在86%和90%以上,且再生后的核桃殼和花生殼吸附能力幾乎都沒有降低,至少可以循環(huán)使用6次。(5)通過核桃殼和花生殼對Cr(Ⅵ)的吸附動力學研究可知:擬二階動力學方程擬合的相關(guān)系數(shù)R
4、2為0.9993,均高于擬一階動力學方程和葉洛維奇動力學方程的相關(guān)系數(shù)。
動態(tài)吸附試驗表明:(1)處理濃度為20mg·L-1的Cr(Ⅵ)模擬水樣,當室溫條件下,采用粒徑為1.0-1.6mm的新疆核桃殼5.0g、介質(zhì)pH值為1.0,流速為3.0mL·min-1時,Cr(Ⅵ)的去除率可以達到98.88%,吸附后的水中Cr(Ⅵ)濃度為0.224mg/L,達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996一類污染物標準。核桃殼吸附穿透曲線
5、在142min時達到吸附穿透點,810min時達到吸附衰竭點;Thomas模型能較好地反映其吸附過程特征,核桃殼飽和吸附容量q0=6.1mg/g,在60min之內(nèi)完成了脫附,在9min左右時出現(xiàn)了脫附液中Cr(Ⅵ)濃度最高點。(2)處理濃度為20mg/L的模擬水樣,當采用粒徑為1.6-2.5mm的廣東花生殼5.0g、介質(zhì)pH值為1.0、流速為3.0mL·min-1時,Cr(Ⅵ)的去除率可以達到99.08%,吸附后的水中Cr(Ⅵ)濃度為0
6、.184mg·L-1,達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996一類污染物標準?;ㄉ鷼の酱┩盖€,219min時達到吸附穿透點,1312min時達到吸附衰竭點,Thomas模型能較好地反映其吸附過程特征,花生殼飽和吸附容量q0=9.4mg/g,在90min之內(nèi)完成了脫附,在10min左右時出現(xiàn)了脫附液中Cr(Ⅵ)濃度最高點。
改性吸附試驗表明:(1)核桃殼用濃度(?)為50%的磷酸溶液浸漬24小時,攪拌后去除液體部分,在
7、50℃下烘干,再升至200℃加熱90min,然后用蒸餾水洗凈去除游離的磷酸根離子,最后在50℃下烘干,這些條件制備的改性核桃殼的吸附效果最好。用改性后核桃殼吸附濃度為200mg·L-1的Cr(Ⅵ)廢水時其去除率仍有95.60%,而未改性核桃殼則只有77.60%。(2)當花生殼/改性劑為1:5時,加入乙醇/ZnSO4為1:5的溶液(ZnSO4濃度為0.1mol/L),置于80℃的恒溫水浴鍋中加熱4h后,所獲得的改性花生殼的吸附效果最好。用
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