今天為廣大朋友介紹的是-焦化廢水脫色研究-吸附法
吸附法在焦化廢水的脫色中占有十分重要的地位。目前焦化廢水的脫色等深度處理在工程上大多采用吸附法。
吸附法主要采用交換吸附、物理吸附或化學吸附等方式,將產生色度的污染物吸附到吸附劑上,達到去除的目的。目前常用的吸附劑有活性炭、粉煤灰、硅藻士和樹脂等。
活性炭
活性炭微孔多,大中孔不多及親水性強,適用于相對分子質量低的水溶性分子脫色。活性炭也是目前焦化廢水處理中普遍采用的吸附劑,其處理效果也較好,一般作為焦化 廢水處理系統中的二級或末級處理工藝。趙軍對經生化處理后的焦化廢水進行活性炭吸附,攪拌接觸1d,色度及有害物達到國家一級排放標準。雖然活性炭吸附脫色效果好,但再生困難、運行費用較高,使其推廣應用受到了限制。
粉煤灰
利用粉煤灰處理廢水是近幾年研究的熱點之一。粉煤灰中含有大量SiO2和Al2O3,并含少量的Fe2O3、CaO、MgO及Na2O等化合物。從其理化性質來看,粉煤灰去除廢水中的污染物主要是通過吸附作用,并輔以沉淀和過濾。吸附包括物理吸附和化學吸附,物理吸附效果取決于粉煤灰的多孔性及比表面積;瘜W吸附主要是由于其表面具有大量Si、Al等活性點,能與吸附質通過化學鍵發生絡合。在酸性條件下,陰離子可與粉煤灰中次生的帶正電的硅酸鋁、硅酸鈣和硅酸鐵之間形成離子交換或離子對的吸附。張昌鳴等用粉煤灰凈化處理焦化廢水生化出水,脫色率為60.84%。郭清萍等用沸石活化過的粉煤灰處理焦化廠脫酚段廢水,脫色率達90.3%。夏暢斌等用酸對粉煤灰進行改性,改性后的粉煤灰具有吸附和混凝的雙重作用,用此粉煤灰聯合無機高分子絮凝劑PSA處理焦化廢水,脫色率高達96.6%。
硅藻土
硅藻土的主要成分為非晶質SiO2,其表面有Si—OH,Si—O—Si等基團。硅藻的壁殼有多級、大量有序排列的微孔,比表面積大,吸附能力強,能吸附等于自身質量1.5~4倍的液體。
硅藻土或活化改性的硅藻土復合劑在染料廢水、造紙廢水等脫色報道較多,但關于焦化廢水脫色的研究成果很少。邵紅等以硅藻土為主要原料制備出一種新型的復合絮凝劑XG-1,用此絮凝劑來處理焦化廢水,脫色率可達90%以上。由于硅藻土在我國分布廣泛,且隨著對硅藻土研究的深入,相信其能在焦化廢水脫色領域中占有一席之地。
樹脂
吸附樹脂在分離某些物質時具有較高的選擇性和易再生的優點,在食品加工行業、糖漿行業等的脫色中應用廣泛。
李學忠等利用爐渣過濾、H-103大孔樹脂吸附處理某煉焦廠的蒸氨廢水,可使廢水色度由原來的220倍降到30倍以下。劉俊峰等采用樹脂對某焦化廢水進行深度處理,脫色率接近100%。
同活性炭相比,樹脂吸附具有用量少,再生能力強等特點,所以研究開發新的樹脂來進行焦化廢水脫色具有廣闊的發展空間。吸附脫色的發展方向體現兩個方面:一是根據吸附機制,研究開發新的吸附劑;二是對現有吸附劑進行改性與活化,提高脫色效果,節約資源,降低成本。
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