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文檔簡介
1、國家“十二五”規(guī)劃已將氨氮納入全國主要水污染物排放約束性指標,氨氮減排任務迫在眉睫,氨氮廢水處理迫切需要技術革新。配體交換技術以其對目標配體的特殊選擇性在廢水處理領域頗具競爭優(yōu)勢,而國內(nèi)對配體交換吸附氨氮的研究尚處于起步階段。
本文以對氨氮有高選擇性的載銅樹脂為吸附劑,開發(fā)了其循環(huán)處理氨氮廢水的基本工藝流程:堿預處理→氨氮吸附→氨氮解吸→水洗→返回預處理,同時以高含鹽量的氨氮廢水為研究對象進行了系統(tǒng)的載銅樹脂配位吸附氨氮的
2、研究,主要研究內(nèi)容如下:
利用小型流化床為實驗裝置,研究了循環(huán)流量、NaOH投加量對載銅樹脂的堿預處理過程的影響,結果表明,載銅樹脂采用NaOH預處理的適宜循環(huán)流量為12L/h,吸附OH-的平衡時間為80min,最大OH-吸附量為0.93mol/L;通過靜態(tài)平衡實驗得出堿種類不影響載銅樹脂的OH-吸附量;載銅量≥1.6mol/L時不影響樹脂的OH吸附量;樹脂間殘留氨氮導致樹脂再次預處理時OH吸附量下降。
利用
3、小型離子交換柱為實驗裝置,考察了各種因素對氨氮吸附流出曲線的影響,結果表明,載銅樹脂的氨氮吸附效果受其預處理加堿量和廢水中游離氨占總氮的摩爾分數(shù)(R(NH3))的共同影響。針對Na+濃度為50g/L,氨氮濃度為600mg/L的模擬廢水,當預處理加堿量為0.75mol/L,廢水R(NH3)=0.5時載銅樹脂的氨氮吸附效果最佳,出水氨氮濃度低于1mg/L,載銅樹脂的穿透床體積數(shù)達9.10,氨氮吸附容量為7.68g/L;載銅樹脂的氨氮吸附容量
4、隨著進水氨氮濃度的升高而增加;廢水中Na+的存在導致載銅樹脂氨氮吸附容量下降,當Na+濃度>10g/L后繼續(xù)增大Na+濃度影響沒有明顯加劇;廢水或樹脂上Ca(OH)2的存在均會抑制載銅樹脂對氨氮的吸附;載銅量越高樹脂的氨氮吸附容量越高;當樹脂上殘留氨氮量達1.48g/L時會導致吸附出水氨氮濃度不達標。
利用小型流化床為實驗裝置,對載銅樹脂的再生及循環(huán)性能進行了研究。結果表明,當以HCl作氨氮解吸劑,解吸液循環(huán)流量為12L/
5、h,解吸時間為120min,平衡pH值為3.8,以含Na+ lg/L的溶液作為水洗液,水洗流速為0.9L/h時,氨氮解吸率達95.56%。以Na+濃度為10g/L,氨氮濃度為1000mg/L的模擬廢水為對象,考察了載銅樹脂的循環(huán)吸附性能。結果表明,循環(huán)吸附5次后載銅樹脂的氨氮吸附容量沒有下降,初始出水的氨氮去除率接近100%。
載銅樹脂配位吸附氨氮技術具有選擇性高,處理效果好,工藝流程簡單,可循環(huán)利用等優(yōu)點,是一種有效的處
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