基于微藻的含铀废水生物处理技术研究

来源 :桂林理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yin329060357
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着核科学的发展,放射性含铀废水的产生也越来越多,如对之不妥善处理,势必对生态环境和人类健康安全带来了极大的危害。传统的含铀废水处理技术存在药剂消耗量大、能耗高、处理效率较低及易产生二次污染等诸多局限性。而基于微藻生物吸附来处理含铀废水具有去除效率高、处理成本低、能量消耗少、无二次污染以及回收贵重金属等众多优点,拥有极其广阔的应用前景,受到了各国研究者的密切关注。  本文考察了12株不同微藻的生物质产量、吸附容量及其沉降性,通过综合评价,筛选出了一株适合吸附系统的优势藻种。探讨了培养模式的不同和藻细胞死活状态对优势藻种吸附铀离子的影响。系统的研究了溶液初始 pH值、吸附时间、藻粉投加量、温度以及溶液初始浓度等多种因素对优势藻种吸附铀离子能力的影响。拟合了三种等温吸附模型和四种吸附动力学模型对优势藻种的吸附过程进行分析。  实验结果表明:12株微藻中,小球藻ZSF吸附容量最高,为42.2 mg/g,并且还有着相对较高的生物质产量和沉降率,因此被确定为所筛选的优势藻种。比较了BG11和mBG11两种培养基培养出来的小球藻ZSF对铀离子的吸附能力,结果表明贫富营养对小球藻ZSF的吸附能力没有显著影响。比较了活体藻细胞和藻粉对铀离子的吸附能力,结果表明藻粉状态更适合小球藻ZSF吸附铀离子。小球藻ZSF吸附铀离子的最佳pH值为3?4,此时去除率维持在80%左右,吸附容量维持在20 mg/g。最佳吸附时间为60分钟,在5至60分钟这段时间内去除率和藻细胞的吸附容量迅速增加,60分钟后维持稳定。最佳藻粉投加量为20 mg,投加量从2.5 mg增加到20 mg时,去除率提高了63.3%,从20 mg增加到50 mg时,去除率仅上升了10.1%。温度从20℃上升到30℃,去除率从70.6%上升到了79.7%;而当温度从30℃上升到40℃,去除率没有显著的变化,都维持在80%左右。初始铀离子浓度从1 mg/L提升到50 mg/L,铀离子的去除率从91.0%降低到了29.6%,小球藻ZSF的吸附容量则从2.3 mg/g最高增长到了37.0 mg/g。通过吸附等温模型和吸附动力学模型对小球藻ZSF吸附铀离子的实验数据进行了拟合,通过比较和分析,确定Langmuir吸附等温模型和准二级动力学模型为最适模型,其R2分别达到了0.986和0.998。同时,还确定了该吸附过程为吸热反应且自发进行。
其他文献
国内外学者都对基础隔震结构进行了大量的研究,但在进行研究的时候,为了研究的方便,常常忽略了扭转的影响。而通过试验、理论分析和对地震灾害的调查,人们认识到在地震作用下,建筑
岩体是赋存于地质环境中经历过变形与破坏改造的,并且具有一定岩石成分及特定结构的地质体。完整岩体多受到各类地质作用而被结构面切割成复杂的节理岩体。由于结构面的存在,改
大跨度桥梁基础防撞一直是跨江、跨河和海湾大桥重点关注的问题。本文从瞬态动力的理论知识来简化了船桥相撞过程中的力学行为;同时回顾了单自由度、有限自由度和无限自由度体
框架.剪力墙结构既具有较灵活的平面布置,又具有较好的抗震能力,在地震区得到了广泛的应用。对于在基本振型地震作用下,框架部分所受倾覆弯矩超过总倾覆弯矩50%的框架.剪力墙结构,按
随着大跨度桥梁建设的发展,斜拉桥建设数量越来越多。矮塔斜拉桥属高次超静定结构,设计和施工的难度都较大,对于安全和线形的要求也更加严格,现代施工监控理论为桥梁施工提供了安
挤扩支盘桩是在等截面混凝土灌注桩的基础上,采用仿生学原理发展而来的。其原理是在原有灌注桩的基础上,选择较硬的土层,采用专用的液压挤扩设备在桩身不同的位置挤扩形成分支或
随着国民经济的高速发展和交通量的激增,有很多高等级公路已修建、正在修建或规划修建,由于行车速度的提高,人们将行车的舒适性提高到了重要的位置。自80年代以后,斜桥建设进入了