【摘 要】
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含铅、镉工业废水由于其高化学毒性、致癌性和生物积累性,是对生态环境危害最大的工业废水之一,目前,含铅、镉废水的处理主要以化学沉淀法、电化学法、吸附法、离子交换法和膜分离法为主。其中,吸附法由于具有操作简便、去除效率高等诸多优点而备受瞩目。但过高的吸附剂成本使其在含铅、镉废水的处理中受到一定的限制,因而寻找廉价且高效的吸附剂是很有必要的。本研究以剩余污泥和硫酸钙为原材料,采用共热解的方法制备出低成本
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含铅、镉工业废水由于其高化学毒性、致癌性和生物积累性,是对生态环境危害最大的工业废水之一,目前,含铅、镉废水的处理主要以化学沉淀法、电化学法、吸附法、离子交换法和膜分离法为主。其中,吸附法由于具有操作简便、去除效率高等诸多优点而备受瞩目。但过高的吸附剂成本使其在含铅、镉废水的处理中受到一定的限制,因而寻找廉价且高效的吸附剂是很有必要的。本研究以剩余污泥和硫酸钙为原材料,采用共热解的方法制备出低成本、高效的吸附材料—硫酸钙/污泥基生物炭(SBC),并用于含铅、镉废水的吸附实验,探讨对铅、镉废水的综合吸附机理,为铅、镉废水的综合处理提供坚实理论基础,同时为市政污泥的资源化综合利用开辟新技术途径。得到的实验结论结果如下:(1)吸附实验结果表明,SBC的投加量、p H值、溶液初始浓度、接触时间和温度对Pb2+和Cd2+去除效果都有显著影响。当Pb2+和Cd2+溶液初始浓度分别为100 mg/L和50 mg/L时,SBC的投加量分别为0.4 g/L和0.8 g/L即可对溶液中的Pb2+和Cd2+的去除率达到99%以上。在Pb2+和Cd2+溶液p H值在4.0~8.0内,SBC都有良好的吸附效果,当Pb2+和Cd2+溶液初始浓度分别为100 mg/L和60mg/L,其他条件相同时,SBC对Pb2+和Cd2+的吸附分别在240 min和120 min即可达到平衡。溶液初始浓度越高,温度越高,其吸附量越高。(2)吸附等温模型拟合结果表明SBC对Pb2+和Cd2+的吸附更符合Langmuir等温模型,同时Temkin模型也能较好的描述其等温吸附过程,这表明吸附过程以化学吸附为主。动力学吸附过程遵循准二级动力学模型,其吸附速率由液膜扩散和颗粒内扩散共同控制,但以液膜扩散为主。热力学参数焓变ΔHθ和熵变ΔSθ均为正值,吉布斯自由能ΔGθ均为负值,这表明SBC对Pb2+和Cd2+的吸附是吸热反应,升温有利于吸附。(3)对SBC吸附Pb2+和Cd2+前后采用SEM-EDS、FTIR、XRD、XPS和GC-MS分析,结果显示SBC对Pb2+和Cd2+的去除机制主要是SBC中的硫酸钙和碳酸钙对溶液中的Pb2+和Cd2+发生了离子交换,而Pb2+的去除机制还存在官能团的表面络合作用。通过GC-MS对吸附后的溶液分析,表明生物炭中的有机物也参与了对Pb2+和Cd2+的吸附。
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