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2. 5固定化小球吸附与解吸研究
由图9 可以看出:固定化鼠尾藻颗粒的吸附率随着解吸次数的增加而逐渐降低。第1 次循环,Zn2 + 吸附率降低了5. 4% ;第2 次循环,Zn2 + 吸附率降低了7. 7% 。
2 次解吸循环,Zn2 + 吸附率总共降低了13. 1% ;但吸附率依然可以达到71. 6% ,固定化鼠尾藻颗粒仍然对Zn2 + 保持着较高的吸附率。实验说明,鼠尾藻固定化技术在生物吸附矿山酸性废水中Zn2 + 的实际应用中可行。
由于在吸附解吸过程中, 生物吸附剂位点上的Zn2 + 并没有完全置换出来,导致在吸附循环中,吸附率下降,从而降低重复利用后的吸附效果。具体参见污水宝商城资料或http://www.dowater.com更多相关技术文档。
3结论
当固定化鼠尾藻材料配比为鼠尾藻粉15 g˙L - 1 、粉末活性炭1. 5% ,聚乙烯醇6% 时,固定化颗粒对Zn2 + 的吸附能力达到最大值。同时鼠尾藻与活性炭联合固定颗粒的吸附率均高于单独固定鼠尾藻与活性炭的吸附率。对固定化鼠尾藻对重金属Zn2 + 的吸附特征实验表明pH 值、温度、颗粒投放量以及吸附时间对吸附过程均有很大的影响。随着溶液pH 的增加,吸附率逐渐增加,当达到6 时,吸附率达到最大值。
随后吸附率开始下降,可知固定化颗粒对重金属Zn2 + 最佳吸附pH 为6。使溶液pH 为6,调节溶液温度,吸附率随着温度的升高而升高,当温度到30 ℃ 时,吸附率趋于平衡,可知吸附最佳温度为30 ℃ 。固定化颗粒投放量由20 g˙L - 1 增加到100 g˙L - 1 时,吸附率不断上升,当60 g˙L - 1 时吸附率增加缓慢,同时考虑到经济效益,故选择60 g˙L - 1 为最佳投放量。其中反应前30 min 为快速吸附阶段,在60 min 后吸附变化趋于平衡,120 min 时达到最大吸附率为81. 3% 。
模拟废水处理实验结果表明,在调节流量10 mL˙min - 1 ,曝气量为30 mL˙min - 1 时,反应器对Zn2 +的吸附率能达到83. 6% ,同时在经过3 次吸附解吸循环后,固定化颗粒仍然具有较好的吸附效果,固定化颗粒重复利用可行。
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