【摘 要】
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城市污水处理厂处理大量的人类生活污水和工业废水,包括的污染物有BOD、COD、SS、氨氮、总磷等,其中氨氮的过量排放会导致水体富营养化并且危害水生生态系统。污水中的氨氮、
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城市污水处理厂处理大量的人类生活污水和工业废水,包括的污染物有BOD、COD、SS、氨氮、总磷等,其中氨氮的过量排放会导致水体富营养化并且危害水生生态系统。污水中的氨氮、总磷等污染物多数被活性污泥法进行转化。但是在寒冷地区,污水水温会降低至5℃左右,这使活性污泥法受到严重抑制,使氨氮(NH4+)排放浓度增高,超过国家规定的排放标准15 mg/L(GB18918-2002),就会进一步对环境造成危害。因此,亟需研制一种滤料,来去除低温污水中的氨氮,并且可以有效降低后续的生物处理负荷。本文研制一种改性赤泥质滤料来处理低温污水中的氨氮。首先,利用赤泥粉末和过筛后的秸秆粉末进行高温煅烧造粒待用,然后秸秆提取木质素,对木质素进行交联和酚化反应,将改性后的木质素与聚乙烯醇混合喷涂于赤泥球表面,制备改性赤泥质滤料。使用滤料处理含氨氮实际生活污水,并改变单因素测试其最佳性能。(1)样品通过能量色散X射线光谱(EDS)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶转换红外光谱(FT-IR)、Zeta电位四种表征方法进行测试。由SEM图像可以看出改性后木质素表面变成“珊瑚”状,比表面积变大适合水处理应用,并且污水处理前后表面不会发生巨大变化,性能稳定。FT-IR说明成功提取木质素并且利用酚化改性的方法提高了其酚羟基含量。Zeta电位显示交联木质素等电点为,交联酚化木质素等电点为,交联之后使等电点变低,交联酚化木质素在p H为7时电位值为,带有大量负电荷。EDS显示处理后滤料表面比处理前N元素有所增加。(2)本文分别改变滤料投加量、滤料处理时间、低温污水p H、污水温度、低温污水初始浓度以及低温污水所含的共存阳离子对去除率的影响,因而明确了最优条件。当改性赤泥质滤料投加量100 g/L时,氨氮去除率达到73%,在2.5 h达到最佳去除效果。在水体p H值为8时,去除率达最大值。共存阳离子会对去除率产生影响,所带电荷越大,影响越大。(3)制备条件优化考察可以看出秸秆粉末最佳使用比例应为6%,最佳苯酚与木质素比例为4.5:1,最佳催化剂投加量应占交联木质素的50%,最佳酚化改性时间为2.0 h,最佳酚化改性温度为140℃,循环实验进行了5次,第五次仍能达到去除率65.5%,非常适宜实际生产使用。(4)利用准一级动力学模型和准二级动力学模型对实验结果进行拟合,准二级动力学描述改性赤泥质滤料处理过程,相比准一级动力学模型相关系数更高达到0.9990。利用Langmuir吸附等温线和Freundlich吸附等温线对结果进行拟合,在分别275 K、280 K、285 K温度下Langmuir吸附等温线有着更高的相关系数,Freundlich模型中n值证明了反应易发生并且放热。ΔG和ΔH0均小于0再次证明静电吸附过程是自发的放热过程。
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