海藻生物吸附劑在電鍍廢水處理中的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文采用處理過的海藻為生物吸附劑,以含金、銀、銅、鎳等貴重金屬的電鍍廢水為吸附對象,分析了生物吸附等溫線方程及吸附-解吸動力學變化規(guī)律,同時研究了吸附劑的循環(huán)利用效率,并與先前的研究結果進行了對比。通過對pH、金屬離子初始濃度、吸附劑濃度等影響因子的研究確定其最佳吸附條件,進行工廠化海藻生物吸附劑吸附重金屬的中試試驗。在現(xiàn)場實驗的基礎上,優(yōu)化最佳吸附條件。通過以上研究工作,對海藻對Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+離子的吸附特性可得出

2、以下結論: 1.海藻對Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+的吸附,pH值對吸附量有較大影響。海藻藻粉吸附Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+電鍍廢水的最適pH范圍為4.0-6.0。在生物吸附劑用量一定的情況下,金屬離子濃度在5-80 mg/L范圍內,隨著Au2+、Ag+、Cu+、Ni2+金屬離子初始濃度的升高,吸附率均有所降低,吸附量均有所升高。超過80 mg/L,吸附率降低得比較明顯。海藻作為吸附劑,在低濃度時,相較于其他物

3、理化學處理方法更可顯示出其優(yōu)越性。隨著吸附劑濃度的增大,Au2+、Ag+、Cu+、Ni2+的吸附率和吸附量均呈現(xiàn)不同的變化。綜合兩方面原因,實驗可選擇吸附劑濃度為2.50 g/L。這樣即可以達到對金屬離子良好的吸附效果,又可以節(jié)省藻粉的投入量。因此,選擇pH=6.0、吸附劑濃度為2.50 g/L、粒徑為60 mesh及金屬離子初始濃度小于80 mg/L為適合的吸附條件。 2.海藻吸附Au2+、Ag+、Cu+、Ni2+在開始時均

4、有快速的吸附過程,30分鐘左右基本達到平衡,表明吸附作用是一個快速的過程。生物吸附過程符合Langumir模型,根據Langmuir及附等溫模型的計算結果表明,固定化海藻對Au2+、Ag+、Cu+、Ni2+的最大吸附量分別為0.96、0.53、7.35、38.46 mg/g,海藻對Ni2+離子的親和性比其他離子的大。與先前實驗室研究結果進行對比,結果表明,共存的Zn2+、Cd2+等金屬離子與Cu2+、Ni2+之間存在競爭吸附,導致Cu+

5、、Ni2+的吸附量下降。 3.Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+在Laminaria japonica上第1階段的吸附進行得很快,10 min即達平衡。隨著時間的推移,Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+的吸附量均略微增加。Au2+、Ag+、Cu+、Ni2+在L.japonica上的吸附可以用準二級動力學方程很好地描述(R2分別為0.977、0.995、0.999、0.999),動力學參數(shù)k2分別為0.1106、0.3818

6、、0.4589、2.6912 g/(mg·min),qe分別為2.52、0.54、2.46、8.62 mg/g。與先前實驗室研究結果進行對比,結果表明,海藻吸附Cu2+、Ni2+平衡時的吸附量qe規(guī)律為:實驗室溶液>電鍍廢水;準二級速率常數(shù)k2規(guī)律為:電鍍廢水>實驗室溶液。 4.用0.1 mol/L的HCl溶液解吸吸附了重金屬的L.japonica效果明顯,能十分迅速的把Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+解吸下來,其解吸過程

7、與吸附過程相似。Au2+、Ag+、Cu2+、Ni2+在L.japonica上的解吸同樣可以用準二級動力學方程很好地描述(R2分別為0.999、0.998、0.999、0.999),動力學參數(shù)k2分別為10.6508、4.9264、0.6556、0.0312 g/(mg·min),qe分別為0.20、0.07、0.84、29.41 mg/g。解吸過的藻粉依然有良好的吸附性能,經過三次吸附—解吸過程藻粉依然保持著很好的吸附能力。

8、5.從對三個公司重金屬廢水的處理情況來看,對于含重金屬的廢水,藻粉吸附劑表現(xiàn)出了良好的吸附能力,對各種重金屬的吸附率都維持在一個較高的水平,平均吸附總量在120-180 mg/g,處理過廢水中重金屬的濃度基本上可達到國家二級排放標準。藻粉吸附劑的再生特性可同時實現(xiàn)電鍍廢水中貴重金屬的回收以及吸附劑的循環(huán)使用。從福建新文行燈飾有限公司電鍍廢水的循環(huán)利用實驗結果來看,貴重金屬的回收率都能維持在一個較高水平,Ni2+、Au2+均達到了80%以

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