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2.1吸附剂用量
通常情况下,随着吸附剂用量的增加,重金属离子的去除率和最大吸附容量呈先升高再降低的变化趋势,存在极大值。宋应华等用质量比为1∶5的甲醛和硫酸混合溶液对花生壳进行改性,研究了改性花生壳对水中Cu2+的吸附效果,结果表明,在温度为25 ℃,Cu2+初始质量浓度为25 mg/L,振荡速度为150 r/min的条件下,当改性花生壳的投加量为2~5 g/L时,随着改性花生壳投加量的增加,Cu2+去除率显著增大;当改性花生壳投加量超过5 g/L时,Cu2+去除率不再增加。N. kannan等在用腰果核壳去除废水中Cd2+的研究中发现,随着腰果核壳用量的增大,Cd2+去除率随之升高,当腰果核壳投加量为3 g/L时,Cd2+去除率达到最大,为75.35%。谢红梅等研究了4种农业废弃物(玉米秆、花生壳、麦壳、玉米芯)对废水中Cr6+的吸附,结果表明,吸附率随着吸附剂用量的增加而增大,当吸附剂质量超过0.8 g时,吸附过程趋于饱和。R. Boota等在用橘子皮去除废水中Cu2+和Zn2+的研究中发现,当橘子皮用量达到一定值后,继续增加橘子皮用量,橘子皮对Cu2+和Zn2+的最大吸附容量明显下降,他们认为吸附位点的效果重叠可能会导致吸附总面积的减少。
2.2重金属离子初始浓度
废水中的重金属离子从液相主体向吸附剂表面移动所需的动力来自于液相主体中重金属离子的初始浓度与吸附剂表面重金属离子初始浓度之差,因此,废水中的重金属离子初始浓度会在一定程度上影响生物质吸附剂对重金属离子的吸附效果。
一般而言,废水中重金属离子初始浓度升高,吸附剂的最大吸附容量会随之升高,而重金属离子去除率则下降。N. Kannan等采用橘子皮吸附废水中的Cd2+,结果表明,随着Cd2+初始质量浓度从10mg/L提高到50 mg/L,吸附剂最大吸附容量可从2.671 mg/g上升到11.095mg/g,而Cd2+去除率则从80.13%下降到66.57%。D. H. K. Reddy等在采用松果粉吸附废水中的Pb2+时发现,当Pb2+初始质量浓度从10mg/L提高到40 mg/L时,吸附剂最大吸附容量从12 mg/g上升到了23 mg/g。M. A. Ashraf等采用香蕉片吸附废水中的Pb2+、Cu2+、Zn2+ 和Ni2+,结果表明,当Pb2+、Cu2+、Zn2+ 和Ni2+的初始质量浓度为150mg/L时,其去除率分别为92.52%、79.55%、63.23%和68.10%;当Pb2+、Cu2+、Zn2+和Ni2+的初始质量浓度为25mg/L时,其去除率分别为94.80%、86.81%、84.63%和 82.36%。
2.3待处理废水pH
调控水相的pH可以控制生物质吸附剂对重金属离子的吸附效果。pH会影响生物质吸附剂表面电荷,进而影响生物质吸附剂对重金属离子的吸附能力。当水相酸性较强时,随着pH的升高,吸附剂的最大吸附容量和重金属离子去除率先增大,增大的速率与pH区间和重金属离子种类有一定关系,然后减小,存在最佳pH。
G. M. Taha等研究了pH对土豆片吸附废水中Pb2+、Cd2+ 和Zn2+的影响,结果表明,当pH为2.0~6.0时,随着pH的增加,重金属离子去除率升高;当pH>6.0时,重金属离子去除率开始下降。D.H. K. Reddy等在研究树皮对废水中Ni2+的吸附效果时发现,高酸性条件下,Ni2+去除率非常低;当pH为3.0~6.0时,随着pH的升高,Ni2+去除率增大;当pH为7.0~8.0时,pH越大,Ni2+去除率越低。T.Aman等的研究表明,土豆片吸附Cu(Ⅱ)的最佳pH=6。
不同生物质吸附材料吸附不同的重金属时,水相的最佳pH也有所不同。表 2总结了9种废弃农作物吸附剂在吸附不同重金属时溶液的最佳pH。
2.4吸附体系的温度
N. Feng等研究了体系温度对生物质吸附剂吸附废水中重金属离子的影响,结果表明,体系温度不仅会影响重金属离子的扩散速率,而且会影响重金属离子的溶解度。大部分研究认为,在一定范围内,随着吸附体系温度的升高,生物质吸附剂对重金属离子的吸附能力也随之增强,这主要是因为生物质吸附剂对重金属离子的吸附大部分为吸热反应,如生物质吸附剂对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)、Tl(I)、Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)等的吸附都是吸热反应。宋艳等研究了甲基丙烯酸、丙烯酰胺合成玉米芯接枝共聚物吸附Cu(Ⅱ)的效果,研究表明,体系温度的升高有利于提高吸附剂吸附Cu(Ⅱ)的效果。
但当温度超过一定范围时,则会发生相反的现象。G. O. El-Sayed等在研究玉米秸秆吸附废水中的Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)和Mn(Ⅱ)时发现,当体系温度从25℃增加到55℃时,玉米秸秆对Zn(Ⅱ)的吸附率从52%下降到28%,对Cd(Ⅱ)的吸附率从34%下降到16%,对Mn(Ⅱ)的吸附率从39%下降到36%,研究者认为这是由于温度升高破坏了玉米秸秆的表面结构,使越来越多被吸附的重金属逃逸了出来。L.Cong等研究发现,以腰果核壳吸附废水中的Cd(Ⅱ),当吸附体系温度从30℃提高到60 ℃时,吸附容量从80.13%下降到74.32%,研究者认为这是由于吸附体系温度升高,导致吸附剂表面活性下降。
综上可知,高温可能导致生物质吸附剂表面结构的物理破坏,降低其对重金属离子的吸附效果,故吸附宜在常温下进行。
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