污泥灰对模拟染料废水的吸附研究_张丽
污泥灰去除模拟废水中Cu2+的吸附研究

研 究表 明 以无机物 质 为主 要组 成 的污泥 灰在 去除废 水 中重 金属 离子 也应有 很好 的潜 能 . 铜 离子 是广 泛 存在 于废 水 中 的重金 属 离子 , 本 文 的研 究 目的就 是探 讨 污泥 灰去 除模 拟 废 水 中铜 离子 的
技术 可行 性 , 为污 泥灰 在重 金属 废水 处理 中的应用 提供 理论 依据 .
1 材 料 和 方 法
1 . 1 材 料
将城 市生 活污泥 于焚烧 炉 加热 到 8 0 0 q c 焚烧 2 h , 得到 污泥 灰 . 同时 , 对 污泥 灰进 行吸 附特 征表征 , 主 要
吸 附特征 参数 见表 1 .
表 1 污泥灰主要 的吸附参数
T a b . 1 T h e ma i n a d s o r p t i o n c h a r a c t e is r t i c s o f s e wa g e s l u d g e a s h
物质, 已经被 证 明具有 吸 附废水 中重金 属离 子 的 能力 , 并在 实 际生 产 中得 到 了很好 的应 用 .例如 , 火 力发 电
厂 产生 的粉 煤灰被 用 来去 除铜 、 锌、 铅和 汞[ 2 ] ; 高炉 和 电炉产 生 的炉 渣被 用 来吸 附铜 、 锌、 镍、 铅和 铬 [ 3 - 4 ] . 以上
Wa s t e wa t e r b y S e wa g e S l u d g e As h
Li u Lo n g ma o, So n g Hu i
( Sh e n z h e n En v i r o n me n t En g i n e e in r g S c i e n c e T e c h Ce n t e r C o . Lt d . ,S h e n z h e n 51 8 0 0 0,Gu a n g d o n g C hi n a )
改性膨润土对直接橙S染料废水处理的研究

改性膨润土对直接橙S染料废水处理的研究作者:胡利娜邢荣花潘玉莹辛爱松王尚坤陈文亮来源:《城市建设理论研究》2014年第09期摘要:通过研究硫酸亚铁改性膨润土对直接橙S染料废水的吸附研究,从改性膨润土的用量、吸附时间、温度、初始溶液的PH值等各种影响因素进行了讨论,从而获得最佳直接橙S 废水处理的最佳条件。
关键词:改性膨润土,直接橙S中图分类号:TV443文献标识码: A目前我国各种染料产量已达90万t,染料废水已成为环境重点污染源之一。
染料行业品种繁多,工艺复杂。
其废水中含有大量的有机物和盐份,具有CODCr高,色泽深,酸碱性强等特点,一直是废水处理中的难题。
本篇使用无机焙烧膨润土处理直接橙S染料废水。
1. 材料与方法1.1 仪器与试剂实验所用主要药品、试剂及仪器设备见表1、2表1 实验所用药品试剂表表2 实验所用仪器设备表1.2 实验方法采用直接橙S模拟染料废水,研究硫酸亚铁改性膨润土对染料废水的吸附效果,通过测量溶液的吸光度和CODCr,来观察溶液色度的变化,进而得出脱色率和染料废水的去除率。
在确定吸附剂对直接橙S具有吸附效果后,进一步研究吸附剂的用量、吸附时间、溶液初始pH 值、溶液初始浓度等对脱色效果及去除率的影响,并探讨了吸附剂对染料溶液的吸附等温线。
2 结果与讨论2.1硫酸亚铁改性膨润土的用量对直接橙S吸附效果的影响在20mL初始浓度为100mg/L的染料溶液中,加入不同量的硫酸亚铁改性膨润土。
在30℃下于恒温加热磁力搅拌器上搅拌30min后进行离心,取上清液测其吸光度和CODCr,计算其脱色率和CODCr去除率。
其硫酸亚铁改性膨润土的用量(m)与去除率的关系如图1所示。
图1 改性膨润土的用量(m)对吸附去除率的影响Fig.1 The effect of bentonite dosage(m) to adsorption removal ratio由图1可知,硫酸亚铁改性膨润土对染料直接橙S的吸附随着吸附剂用量的增加而增大,当土的用量为0.2g时,其脱色率和CODCr分别为84.24%和76.63%。
活性污泥脱色效果影响因素研究

第21卷第1期衡水学院学报 Vol. 21, No. 1活性污泥脱色效果影响因素研究王悦,孙金旭(衡水学院生命科学学院,河北衡水053000)摘要:分别控制不同的温度、pH、活性污泥质量浓度、染料废水质量浓度和搅拌速度的条件下,分析不同因素对活性污泥的吸附性能的影响。
结果发现各种因素对脱色效果的影响不同,活性污泥温度为25 ℃时,对甲基橙的脱色率最大;pH值为7时,对染料结晶紫的脱色效果最好;活性污泥质量浓度3 g/L时,对三种染料脱色效果最佳;搅拌转速200 r/min时,活性污泥对三种染料的脱色效果最好;染料质量浓度对活性污泥的脱色效果的影响较为复杂。
关键词:活性污泥;印染废水;控制条件DOI:10.3969/j.issn.1673-2065.2019.01.029作者简介:王 悦(1985-),女,河北衡水人,讲师;孙金旭(1975-),男,河北景县人,副教授,工学博士。
中图分类号:X791文献标识码:A 文章编号:1673-2065(2019)01-0124-05 收稿日期:2018-08-05活性污泥具有良好的吸附性能,它主要是由细菌、原生动物和悬浮物质、胶体物质的混合物所构成的絮状体颗粒物质,现在已广泛运用于城市和企业的污水处理中。
活性污泥作为一种优良的吸附剂,不仅能吸附污水的颜色,还能吸附污水中溶解的一些重金属和有机物质[1-2]。
因此,活性污泥在污水净化中起到重要的作用,但是活性污泥的吸附性能会受到种种因素的影响,如吸附剂浓度、染料浓度、吸附时间、pH值、温度、搅拌速度、盐的加入等等。
因此,应在控制不同的因素条件下,分别用活性污泥对模拟印染废水进行吸附实验,以分析不同因素对活性污泥吸附性能的影响[3-4]。
本研究是用活性污泥对模拟的印染废水进行处理,通过控制变量的方法,分别控制温度、活性污泥浓度、pH、废物浓度和搅拌速度的条件下,研究活性污泥在不同条件下对甲基橙、结晶紫、亚甲基蓝三种物质模拟的印染废水的吸附性能,以期找出影响活性污泥吸附印染废水的关键因素,有利于活性污泥对印染废水的处理。
膨润土对印染废水的吸附性能研究

摘 要: 利用膨润土对印染废水进行了处理, 考察了 PH 值、膨润土用量、混凝剂等因素的影响, 探 索最佳工艺条件。实验结果表明: 膨润土对以硫化染料为主的印染废水有较好的处理能力, 脱色率 通常可达 90% 以上, 膨润土是通过吸附机理对印染废水处理的, 并具有操作简单、周期适中、易再 生、投资少等优点。 关键词: 膨润土; 印染废水; 吸附性能
1
周 江: 膨润土对 印染废水的吸附性能研究
表 1 膨润土加入量对脱色率的影响数据表
序号
膨润土加入量 /克
脱色率 /%
1
0. 5
44. 5
2
1
49. 6
3
1. 5
56. 8
4
2
68. 9
5
2. 5
89. 8
6
3
87. 6
图 1和表 1表明, 膨润土用量对废水处理效果 有较大影响, 用量越多, 脱色率越高, 当膨润土用量 大于 2. 5克时, 变化较为平缓。因此, 在以后的实验 中投加量保持在 2. 5克左右。 2. 2 PH 值的影响
向盛有 50毫升的印染废水的 100毫升烧杯中 加入不等量的膨润土, 搅拌 15分钟后沉淀过滤, 测 得数据见图 1和表 1。
图 1 膨润土加入量对脱色率的影响曲线
* 收稿日期: 2011 - 02- 11 作者简介: 周江 ( 1990- ), 男, 内蒙古鄂尔多斯市人, 主要从事环境工程专业方面学习和研究。
《污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理研究》范文

《污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理研究》篇一一、引言随着工业和医疗的快速发展,抗生素的广泛使用和排放已经成为全球性的环境问题。
抗生素在环境中的残留不仅对人类健康构成潜在威胁,也对生态环境造成不可估量的影响。
因此,研究和开发有效的抗生素去除技术显得尤为重要。
污泥活性炭作为一种具有良好吸附性能的材料,在抗生素的吸附脱除方面具有巨大的应用潜力。
本文旨在研究污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理,以期为抗生素污染治理提供理论依据和技术支持。
二、材料与方法1. 材料(1)抗生素:选取常见且具有代表性的不同结构抗生素,如β-内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类等。
(2)污泥活性炭:采用实际污水处理厂产生的污泥制备活性炭。
2. 方法(1)制备污泥活性炭:通过一定的热解和活化工艺,将污泥转化为活性炭。
(2)吸附实验:在一定的温度、pH值和浓度条件下,进行污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附实验。
(3)性能评价:通过分析吸附前后的抗生素浓度,评价污泥活性炭对抗生素的吸附脱除性能。
(4)机理研究:通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)等手段,研究污泥活性炭对抗生素的吸附机理。
三、结果与讨论1. 污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能实验结果表明,污泥活性炭对不同结构的抗生素均具有一定的吸附脱除性能。
其中,对于β-内酰胺类和氟喹诺酮类等极性较强的抗生素,污泥活性炭的吸附效果较好;而对于磺胺类等极性较弱的抗生素,吸附效果相对较差。
这可能与抗生素的极性、分子大小、官能团等因素有关。
此外,温度、pH值等因素也会影响污泥活性炭对抗生素的吸附效果。
2. 污泥活性炭对抗生素的吸附机理通过FTIR和XPS等手段,研究发现污泥活性炭对抗生素的吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附。
物理吸附主要是通过范德华力、氢键等作用力将抗生素吸附在活性炭表面;而化学吸附则是通过活性炭表面的官能团与抗生素分子之间的相互作用,形成较为稳定的化合物。
《2024年污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理研究》范文

《污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理研究》篇一一、引言随着人类社会的快速发展,抗生素的广泛使用已成为一个不可忽视的现象。
然而,抗生素的滥用和过度使用已经导致了水体中抗生素残留的问题,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。
污泥活性炭作为一种环保、高效的吸附材料,在处理抗生素残留等环境问题中表现出强大的应用潜力。
本研究将深入探讨污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能及机理,以期为环境治理和人类健康提供有力的技术支持。
二、研究方法1. 材料与试剂本研究所用污泥活性炭由本实验室制备,实验中使用的抗生素包括β-内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类等不同结构类型的抗生素。
2. 实验方法采用静态吸附法,将不同浓度的抗生素溶液与污泥活性炭进行混合,通过测量吸附前后溶液中抗生素浓度的变化,计算污泥活性炭对抗生素的吸附脱除性能。
同时,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线衍射(XRD)等手段,研究污泥活性炭的表面性质及其与抗生素之间的相互作用机理。
三、结果与讨论1. 污泥活性炭对不同结构抗生素的吸附脱除性能实验结果表明,污泥活性炭对不同结构类型的抗生素均表现出良好的吸附脱除性能。
其中,β-内酰胺类抗生素的吸附效果最为显著,其次是氟喹诺酮类和磺胺类抗生素。
这可能与污泥活性炭的表面性质和抗生素的结构特性有关。
2. 污泥活性炭表面性质分析FTIR和XRD分析结果表明,污泥活性炭表面含有丰富的含氧官能团(如羟基、羧基等),这些官能团可以与抗生素分子发生相互作用,从而促进抗生素在污泥活性炭表面的吸附。
此外,污泥活性炭的孔隙结构和比表面积也对抗生素的吸附脱除性能产生重要影响。
3. 吸附机理分析根据实验结果和文献报道,污泥活性炭对抗生素的吸附机理主要包括静电相互作用、氢键作用和疏水作用等。
不同结构类型的抗生素与污泥活性炭之间的相互作用机理存在差异,这可能与抗生素分子的极性、疏水性等性质有关。
例如,β-内酰胺类抗生素分子中含有较多的极性基团,与污泥活性炭表面的含氧官能团之间容易形成氢键作用;而氟喹诺酮类抗生素分子则主要通过疏水作用与污泥活性炭表面发生相互作用。
活性污泥与活性炭对染料吸附效能的对比研究
1 实验部 分
11 仪 器 和 试 剂 .
维普资讯
Vo . 4。 . 1 2 No 9
20 0 6年 9月
中 国资 源 综 合利 用 C i eo re C mpe e s e ti t n hn R su c s o rh n i iz i a v U la o
● 污水 治 理
Co p rn t d n Ad o p i n Efe t f Ac i a e l d e m a i g S u y o s r t f c s o tv t d S u g o a d Ac i a e r o o e t f n t t d Ca b n f r Dy su v
. 用 较高 , 而 使 活性 炭 吸 附法 的应 用 受到 限 制 , 从 活 12 吸 附 实 验
性 污泥 作 为低 廉 的吸 附剂 受 到 人 们 的普 遍 关 注 。 研 究都 有报 道 ]本 文将 活性 污 泥和 活性 炭对 染 。
吸 附实 验 采 用 静 态分 析 法 。在 2 0mL锥 形 5 定 量 的 活性 污 泥 和 活性 炭 放 人 锥 形 瓶 中 , 室 在
利 用活 性 污 泥 吸附 重 金 属 、 料 和有 机 污 染 物 的 瓶 中 , 入 5 染 加 0mL碱 性 紫 染 料 水 溶 液 , 别 称比研 究 , 为进 一 步 推 广 活 温下 恒温 震荡 2 。震 荡 2h 4h 6h 2 , 4h 、 、 、4h时 分 性 污 泥 在 染 料 废 水 处 理 方 面 的 应 用 提 供 了 实 验 别 对 染料 溶液 进行 分 析 。分 析 时 , 将样 品离 心 , 取
L n mui e uai n. ag r q to
城市剩余污泥吸附剂对酸性品红染料吸附性能研究
城市剩余污泥吸附剂对酸性品红染料的吸附性能研究摘要:以城市污水处理厂的剩余污泥为原料,采用化学活化法制备污泥吸附剂。
将该吸附剂用于对酸性品红模拟染料废水进行静态吸附处理,结果表明,当投加量为5g/l、吸附时间为120min、ph 值为7左右、废水初始浓度为250mg/l时,效果最佳,此时吸附率达98.98%、吸附量达49.49mg/g。
伪二级动力学模型能够很好地描述酸性品红在污泥吸附剂上的吸附动力学行为;颗粒内扩散过程是该吸附速率的控制步骤,但不是唯一的速率控制步骤,吸附速率同时还受颗粒外扩散过程的控制。
关键词:城市剩余污泥吸附剂;吸附、酸性品红染料、吸附动力学abstract: the adsorbent capabilities of the activated products by taking the surplus sludge as raw material are investigated. the adsorbent for acid fuchsin of simulated dye wastewater by static adsorption treatment, the results of our study show that when the dosage of 5g/l, adsorption time is 120min, the ph value is around 7, initial concentration of wastewater is 250mg/l, the adsorption rate was 98.98%, the adsorption capacity of 49.49mg/g which is best adsorption effect .the adsorption of acid fuchsine dye by sludge adsorbent follows the pseudo second-order kinetic model. the adsorption rate is not only controlled by intra-particlediffusion but also by extra-particle diffusion.keyword: sludge; adsorbent; acid fuchsine dye ; adsorption kinetics中图分类号:x705文献标识码:a 文章编号:1引言印染废水因含有机染料的污水具有水量大、分布面广、水质变化大、有机毒物含量高、成分复杂以及难降解等特点,已成为我国目前主要有害、难处理的工业废水之一 [1]。
改性膨润土对染料废水中甲基橙的吸附性能研究
改性膨润土对染料废水中甲基橙的吸附性能研究
李风起
【期刊名称】《皮革与化工》
【年(卷),期】2016(033)004
【摘要】采用三氯化铁对钠基膨润土进行改性处理,以甲基橙为原料配制模拟印染废水,在恒温振荡条件下进行吸附试验。
研究了染料废水的初始pH值、三氯化铁改性膨润土的用量、甲基橙的质量浓度、吸附时间、吸附温度对改性膨润土吸附效果的影响。
实验结果表明:改性膨润土的用量为18 g/L,甲基橙的质量浓度为100 mg/L,吸附时间35 min,吸附温度20℃,甲基橙模拟废水的pH=7,振荡速率为200 r/min。
在此条件下氯化铁改性膨润土对甲基橙模拟废水的吸附率可达85.26%,表现出较好的吸附效果。
【总页数】4页(P5-8)
【作者】李风起
【作者单位】青岛科技大学化学与分子工程学院,山东青岛266042
【正文语种】中文
【中图分类】P619.25+5
【相关文献】
1.改性膨润土对废水中偶氮染料的吸附性能研究 [J], 潘志斌
2.改性膨润土对废水中甲基橙的吸附性能研究 [J], 陈玉;郑时旺
3.交联粘土矿物的吸附特性研究(Ⅲ)——改性膨润土对水中酚吸附性能研究 [J],
鲍世聪;孙家寿;刘羽
4.改性膨润土对印染废水中染料的吸附效果研究 [J], 周洋凯;罗义;李延博;国艳红;李士波;周亚凯
5.改性煤矸石吸附染料废水中甲基橙性能的研究 [J], 王婷;牛文静
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偶氮染料废水生物处理方法研究进展
[11] Priya B, Uma L, Ahamed A K, et al. Ability to use the diazo dye C.I. Acid Black 1 as a nitrogen source by the marine cyanobacterium Oscillatoria curviceps BDU92191[J]. Bioresour Technol, 2011, 102(14): 7218-7223.
中图分类号:X791
文献标志码:B
文章编号:1673-040Fra bibliotek(2021)06-0062-03
偶氮染料是一种合成染料,在纺织、印染、 造纸、印刷等领域得到大量使用。目前,其使 用量达到总有机染料的 80%左右。据统计, 大约有高于 10%~15% 的偶氮染料释放到水环 境中。由于其具有较强抗光照和抗氧化的作 用,在水环境中能够持久存留,进一步带来水 体生态系统严重毁坏。此外,偶氮染料的“三 致”作用和生物抵抗性,引起其在环境中积聚 进一步对自然界的生物和人类健康带来威胁。 因此,偶氮染料的生物脱色和降解途径的研究 得到广大学者的广泛关注 [1]。本文主要介绍了 吸附脱色、常规生物法(包括好氧处理法、厌 氧处理法)、真菌技术、光合细菌法、藻类、 微生物燃料电池方法对偶氮染料的脱色及降 解途径。
参考文献 : [1] 卢婧 , 余志晟 , 张洪勋 . 微生物降解偶氮染料的研
究进展 [J]. 工业水处理 , 2013, 33(1):15-19. [2] 花莉 , 解井坤 , 朱超 , 等 . 微生物对偶氮染料脱色
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张丽 , 陈建林 , 刘龙茂 , 等 . 2009. 污泥灰对模拟染料废水的吸附研究 [ J ]. 环境科学学报 , 29( 12) : 2510 - 2518 Z h a n g L ,C h e nJ L , L i uLM , e t a l . 2009. D e c o l o r a t i o no f s y n t h e t i cd y ew a s t e w a t e r s w i t hs e w a g es l u d g ea s hu s e da sa d s o r b e n t [J ]. A c t aS c i e n t i a e C i r c u m s t a n t i a e , 29( 12) : 2510 -2518
1 1 量对吸附效果有影响 , 而废水 p H 变化则不会引起脱色率的较大改变 . 室温下 , 4B S 和 K -2B P 的最佳污泥投 加量分别为 3g ·L 、10g ·L . 4B S
*
在最佳反应条件 ( 反应时间为 25m i n , 反应温度为 40℃) 下 , 脱色率可达 93%; K -2B P 在最佳反应条件 ( 反 应时间为 150m i n , 反应温度 为 40℃) 下 , 脱色率约为 73%. 关键词 : 污泥灰 ; 染料废水 ; 吸附量 ; 去除率 文章编号 : 02532468( 2009) 12-2510-09 中图分类号 : X 703 文献标识码 陈建林 , 刘龙茂 , 安凤霞 , 李娣
污染控制与资源化研究国家重点实验室 , 南京大学环境学院 , 南京 210093 收稿日期 : 2009-03-17 修回日期 : 2009-06-15 录用日期 : 2009-09-09 摘要 : 以南京市江心洲污水处理厂污泥为原料热解制得污泥灰 , 并将其用于 吸附直接耐酸 大红 4B S 和活性艳红 K -2B P 模拟染料废水 . 考察了 吸附剂投加量 、吸附时间 、温度和 p H 值对吸附效果的影响 , 并对其吸附动力学特征进 行了探讨 . 结果 表明 , 反应 温度 、吸附时 间和吸附 剂投加
*
f o u n d t o b e a s f o l l o w s :f o r a d s o r p t i o n o f 4B S ,t h e a d s o r p t i o n t i m e w a s 25m i n ,t h et e m p e r a t u r e w a s 40℃; f o r a d s o r p t i o no f K -2B P , t h e a d s o r p t i o n t i m e w a s 150m i n , a n d t h e t e m p e r a t u r e w a s 40℃. O nt h e s e c o n d i t i o n s ,t h e r e m o v a l o f 4B S w a s a b o u t 93% w h i l e f o r K -2B Pi t w a s 73%. K e y w o r d s : s e w a g e s l u d g e a s h ;d y e w a s t e w a t e r ;a d s o r p t i o n ; d y e r e m o v a l
作者简介 : 张丽 ( 1986— ) , 女, E m a i l : z h u d u n z h a n g @ 163. c o m ; *通讯作者 ( 责任作者 ) ,E m a i l : j l 5c h e n @n j u . e d u . c n B i o g r a p h y :Z H A N GL i ( 1986— ) ,f e m a l e ,E m a i l : z h u d u n z h a n g @ 163. c o m ;*C o r r e s p o n d i n ga u t h o r ,E m a i l : j l 5c h e n @n j u . e d u . c n
I 卷第 : 10 . 13671 / j. hjkxxb . 2009 . 12 . 014 第DO 29 12 期
2009 年 12 月
环 境 科 学 学 报 A c t a S c i e n t i a e C i r c u m s t a n t i a e
V o l . 29, N o . 12 D e c . , 2009
1 1 t e m p e r a t u r e ,t h e o p t i m a l S S Aa m o u n t f o r t h e a d s o r p t i o n o f 4B S a n dK 2B P w a s 3g ·L a n d10g ·L ,r e s p e c t i v e l y . A n dt h e b e s t o p e r a t i o n c o n d i t i o n s w e r e
表 1 污泥灰物理化学特征参数 T a b l e 1 C h e m i c a l c o m p o s i t i o n s o f s e w a g es l u d g e a s h S i O 2 52. 6% A l 2O 3 17. 4% F e 2O 3 7. 29% C a O 6. 19% S O 3 4. 86% P 2O 5 4. 47% K 2O 2. 61% M g O 2. 50% T i O 2 0. 82% N a 2O 0. 61% M n O 0. 29% Z n O 0. 12% 其它 0. 28%
12 期
张丽等 : 污泥灰对模拟染料 废水的吸附研究
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泥经低温热解后得到固体残渣为原料 , 高温下焚烧 制得污泥灰吸附材料 , 研究污泥灰对直接耐酸大红 4B S 和活性艳红 K -2B P 这两种染料 的吸附性能 , 并 对温度 、p H 对脱色率的影响进行探讨 , 以期为污泥 资源化利用及开发新型染料废水吸附剂提供依据 . 2 实验部分 ( E x p e r i m e n t a l ) 2. 1 吸附剂制备流程 将在升温速率为 15℃ ·m i n 、终温 为 470℃热
S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f P o l l u t i o n C o n t r o l a n d R e s o u r c e R e u s e ,S c h o o l o f t h eE n v i r o n m e n t ,N a n j i n gU n i v e r s i t y , N a n j i n g210093 R e c e i v e d 17 M a r c h2009; r e c e i v e di n r e v i s e df o r m 15 J u n e2009; a c c e p t e d9 S e p t e m b e r 2009 A b s t r a c t :S e w a g e s l u d g e a s h ( S S A )w a s p r e p a r e db y p y r o l y s i s o f m u n i c i p a l w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t s l u d g e ,w h i c hw a s u s e d f o r t h e a d s o r p t i o n o f D i r e c t F a s t S c a r l e t 4B Sa n dR e a c t i v eB r i l l i a n t R e dK - 2B P . T h ei n f l u e n c e so f t h eS S Aa m o u n t , a d s o r p t i o nt i m e , t e m p e r a t u r eo f w a s t e w a t e r a n dp Hv a l u eo n a d s o r p t i o ne f f e c t w e r e s t u d i e d . T h ea d s o r p t i o nk i n e t i c s w e r e a l s o d i s c u s s e d . I t w a s s h o w nt h a t , t h e r e m o v a l o f d y e s w a s t e w a t e r d e p e n d e dn o t o n l yo nt h e t e m p e r a t u r e o f w a s t e w a t e r ,b u t a l s oo nt h ea d s o r p t i o nt i m ea n dS S Aa m o u n t . H o w e v e r , t h ec h a n g ei np Hv a l u ew a ss o m e w h a t l e s s e f f e c t i v e . A t r o o m
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解条件下产生的污泥灰在氮气保护作用下于 700℃ 焚烧 2h , 以去掉其中的有机成分 , 考察污泥热解后 剩余无机灰份对染料的去除效果 . 2. 2 吸附剂性能表征 2. 2. 1 污泥灰化学成分 表 1 列出了污泥热解固 体产物焚烧后的化学成分 . 由表 1 可知 , 污泥灰中的 主要化学组成物 质为 S i O l 2和 A 2O 3 , 以上 两种物质 占总质量的 70. 0%. 污泥 灰中重 金属的 含量也 很 低 , 不会影响其作为吸附剂的效果 .
1 引言 ( I n t r o d u c t i o n ) 污泥热解过程产生的焦炭 ( 简称 “污泥灰 ”) 中 除了含有少量以焦炭形式存在的有机物质外 , 主要 是富含硅铝成分 的无机物质 . 因此 , 可 以将污泥作 为原料制备高效吸附剂 ( R o z a d a e t a l . , 2005) , 用于 环境领域中多种气相和液相污染物的去除 . 由于活 性炭原材料主要是不可再生或昂贵资源 ( 如煤和木 材等 ) , 因此 , 活性炭吸附处理工艺成本较高 , 从而 在一 定 程 度 上 限 制 了 它 的 应 用 ( P o l l a r de t a l . , 1992) . 而用污泥制备高效吸附剂替代 活性炭不仅 节约成本 , 同时 还解 决了污 泥的 处理处 置这 一难