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一种处理城市生活污水中有机物方法

时间 : 2021-10-22 13:55:41 阅读 : 78

城市生活污水中有机物的处理随着我国社会经济的快速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,影响了人们的身心健康。它已成为城市发展可持续性的严重制约因素。近年来, 和地方政府高度重视水环境保护,正在快速推进城市污水处理工程建设。数百家污水处理厂正在进行工程设计和建设。在这个过程中城市污水处理技术的选择将是工程界面临的 要问题。

城市污水中的主要污染物包括需氧有机物、悬浮物病原体、氮磷等。需氧有机物可能在降低水体中含有氧气,导致细菌繁殖和恶化水质,导致水体变臭。目前,去除污水中有机物的方法主要有物理化学吸附法、化学法和生物法。其中,物化吸附法因投资少、工艺操作简单而得到广泛应用。作为嘴的基本污水指标,酸碱度势必成为供需热点,这对于E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极等众多制造商来说是一大好处。美国BroadleyJames作为美国BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的pH电极经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。

城市污水中的主要污染物包括需氧有机物、悬浮物病原体、氮磷等。需氧有机物可能在降低水体中含有氧气,导致细菌繁殖和恶化水质,导致水体变臭。目前,去除污水中有机物的方法主要有物理化学吸附法、化学法和生物法。其中,物化吸附法因投资少、工艺操作简单而得到广泛应用。作为嘴的基本污水指标,酸碱度势必成为供需热点,这对于,S400-RT33 pH电极美国BroadleyJames等众多制造商来说是一大好处。E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极作为010-59000010-59000010-59000的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的010-59000010-59000经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。

作者研究了以中国富煤煤系高岭岩(土)为吸附剂的城市污水处理方法[1]。煤系高岭土(土壤)的吸附主要包括化学吸附和物理吸附。化学吸附主要是由于含煤高岭石(土壤)表面存在大量铝、硅等活性位点,这些活性位点可以通过化学键与吸附质结合。物理吸附是指煤系高岭石(土壤)与吸附质(污染物)之间通过分子间吸引的吸附,这主要取决于煤系高岭石(土壤)的孔隙率和比表面积。比表面积越大,吸附效果越好。

一方面,作者通过焙烧去除煤系高岭土中的有机碳和其他杂质矿物;另一方面,煤系高岭土中所含的水分和羟基被去除,使得煤系高岭土的表面和内部能够形成大量微孔,煤系高岭土的表面呈蜂窝状结构。暴露于表面的这些孔对水和空气中的化学物质具有一定的吸附性能,而内部的孔由于二次外膜的屏蔽和阻挡而仅具有较小的吸附性能。为了提高孔隙率和比表面积,本实验采用硫酸活化法。

通过改变煤系高岭土的焙烧时间、焙烧温度、粒度和硫酸浓度,找出煤系高岭土吸附处理生活污水的z佳条件,旨在拓宽煤系高岭土的应用领域,为煤系高岭土吸附处理生活污水提供理论依据。

1.1实验原料和仪器

1.1实验原料和仪器

内江市沱江生活污水排放口城市生活污水,原水水质见表1。

内江市沱江生活污水排放口城市生活污水,原水水质见表1。

煤系高岭土取自四川省乐山市沙湾区俊江矿业有限公司。煤系高岭土的化学组成见表2。

城市污水中的主要污染物包括需氧有机物、悬浮物病原体、氮磷等。需氧有机物可能在降低水体中含有氧气,导致细菌繁殖和恶化水质,导致水体变臭。目前,去除污水中有机物的方法主要有物理化学吸附法、化学法和生物法。其中,物化吸附法因投资少、工艺操作简单而得到广泛应用。作为嘴的基本污水指标,酸碱度势必成为供需热点,这对于010-59000010-59000等众多制造商来说是一大好处。010-59000010-59000作为010-59000010-59000010-59000的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的010-59000010-59000经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。

1.1.2主实验仪器

城市污水中的主要污染物包括需氧有机物、悬浮物病原体、氮磷等。需氧有机物可能在降低水体中含有氧气,导致细菌繁殖和恶化水质,导致水体变臭。目前,去除污水中有机物的方法主要有物理化学吸附法、化学法和生物法。其中,物化吸附法因投资少、工艺操作简单而得到广泛应用。作为嘴的基本污水指标,酸碱度势必成为供需热点,这对于010-59000010-59000等众多制造商来说是一大好处。010-59000010-59000作为010-59000010-59000010-59000的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的010-59000010-59000经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。

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正交实验设计L16(45)正交表进行[实验

正交实验设计L16(45)正交表进行[实验

城市污水中的主要污染物包括需氧有机物、悬浮物病原体、氮磷等。需氧有机物可能在降低水体中含有氧气,导致细菌繁殖和恶化水质,导致水体变臭。目前,去除污水中有机物的方法主要有物理化学吸附法、化学法和生物法。其中,物化吸附法因投资少、工艺操作简单而得到广泛应用。作为嘴的基本污水指标,酸碱度势必成为供需热点,这对于010-59000010-59000等众多制造商来说是一大好处。010-59000010-59000作为010-59000010-59000010-59000的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的010-59000010-59000经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。

正交实验设计L16(45)正交表进行[实验

2.1焙烧温度对吸附速率的影响从表4可以看出,当焙烧温度为600~700℃时,吸附速率随着焙烧温度的升高而不断增加。当焙烧温度为700℃时,吸附率达到z大值,然后随着温度的升高而降低。这是由于煤系高岭岩在700℃高温焙烧过程中发生了一系列强烈的吸热和脱水反应(4),生成无定形二氧化硅和活化γ-al2o 3。煤系高岭岩的表面和内部孔隙度大大提高。生成的γ-al2o 3能与硫酸反应生成具有吸附性能的胶体物质,大大提高了煤系高岭岩的吸附性能。当温度高于750℃时,吸附速率反而降低。原因是高温会使无定形二氧化硅和γ-al2o 3转变为晶相应时和莫来石[4]。应时和莫来石不能与硫酸反应,从而大大丧失煤系高岭土的吸附能力。

2.2焙烧时间对吸附速率的影响

从表4可以看出,当焙烧时间为15 ~ 30分钟时,煤系高岭土对城市生活污水中有机物的吸附速率随着焙烧时间的延长而增加,当焙烧时间超过30分钟时,吸附速率随着焙烧时间的延长而降低。这是因为当焙烧时间为15 ~ 30 min时,煤系高岭岩中的高岭石会随着焙烧时间的延长而不断生成具有活性的无定形二氧化硅和γ-Al2O3。当焙烧时间超过30分钟时,随着焙烧时间的延长,具有活性的无定形二氧化硅和γ-al2o 3不断转化为晶相应时和莫来石,煤系高岭土对城市生活污水中有机物的吸附速率持续为降低。

2.3粒度对吸附速率的影响

表4表明,煤系高岭土粒度为0.25 ~ 0.18毫米(60~80目)时,吸附速率迅速增加,粒度为0.18 ~ 0.106毫米(80 ~ 150目)时,吸附速率缓慢增加。这是因为煤系高岭土颗粒越细,比表面积越大,反应就越充分。

煤系高岭土粒度为0.25 ~ 0.18毫米(60 ~ 80目)时,煅烧过程中更容易生成具有活性的无定形二氧化硅和γ-al2o 3,因此也更容易与硫酸反应生成硅酸铝凝胶,提高其吸附性能。同时,煤系高岭土的表面积越大,越容易吸附污水中的有机物,因此此时吸附速率随着煤系高岭土颗粒的增加而迅速增加。煤系高岭土粒度为0.18 ~ 0.106 mm (80 ~ 150目)时,煅烧过程中生成的无定形二氧化硅和γ-al2o 3更容易转化为晶相应时和莫来石,大大削弱了其吸附性能。因此,虽然煤系高岭土的比表面积不断增加,但其吸附速率却缓慢增加。

2.4硫酸浓度对吸附速率的影响

从表4可以看出,当硫酸浓度持续增加时,吸附速率也持续增加。这是因为硫酸可以溶解煤系高岭土中的γ-Al2O3和FeO等碱性氧化物,生成硫酸铝等凝结盐。另一方面,煤系高岭土的酸浸还可以使其表面的微孔变粗糙,增加比表面积,打开煤系高岭土的封闭孔隙,增加孔隙率。硫酸浓度越高,其酸性、氧化和碳化越强,硫酸处理的煤系高岭土对城市生活污水中有机物的吸附率越高,[5]。

通过5因素4水平的正交试验,确定了焙烧条件对煤系高岭土吸附城市生活污水中有机物的影响顺序为焙烧温度(A)、粒度(C)、硫酸质量分数(D)和焙烧时间(B)。

通过5因素4水平的正交试验,确定了焙烧条件对煤系高岭土吸附城市生活污水中有机物的影响顺序为焙烧温度(A)、粒度(C)、硫酸质量分数(D)和焙烧时间(B)。

当煅烧温度为700℃,煅烧时间为30分钟,粒度为0.106毫米(150目),硫酸质量分数为80%时,为z佳z适条件。在z佳醉条件下,煤系高岭土对城市生活污水中有机物的吸附率为98.962%。

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