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当活性炭用量为6g时,在静态吸附条件下·l-1、180min吸附时间为180min、当吸附温度为40℃时,煤活性炭和椰壳活性炭的cod去除率分别为57.89%、60.24%;两种活性炭对漂白废水的吸附动力学都符合lagergren准二级动力学模型;在动态吸附条件下,各种因素对煤活性炭吸附性能的影响如下:漂白废水流速>吸附时间>吸附柱高,椰壳活性炭吸附性能的影响如下:吸附时间>吸附柱高>漂白废水流速。
造纸废水是世界七大工业污染源之一,主要来源于煮碱液和漂白废水,其中煮碱液可以通过碱回收去除。漂白废水具有溶解有机物分子量大、含氯有机物多、成分复杂的特点。大多采用氧化、物化、生化等方法进行处理。但存在成本高、易造成二次污染等问题,处理后的废水难以回用,大多直接排放,导致工业水耗增加,环境压力增大。因此,如何在有效处理造纸废水的同时降低水耗是一个需要研究的课题。
吸附法作为一种低能耗、易操作、易再生的固体提取技术,在水处理方面具有无可比拟的优势。活性炭是一种常见的吸附剂,微孔结构多,比表面积大,吸附能力强,能吸附水中的有机物,无二次污染,是废水回用处理的理想材料。
由于煤活性炭和椰壳活性炭在孔径、官能团和离域电子方面的差异,其表面化学性质存在差异,使得两种活性炭对漂白废水cod的吸附效果不同。可以看出,虽然两种活性炭对漂白废水的处理效果存在一定差异,但随着活性炭用量的增加,cod去除率的整体趋势逐渐增加。当活性炭用量为0.6g时,煤活性炭和椰壳活性炭对漂白废水的cod去除率分别达到57.86%和57.37%,然后继续增加活性炭用量和cod去除率。
经煤活性炭和椰壳活性炭处理后,漂白废水的cod值非常低,分别为132mg。·l-1、135mg·l-1。每个因素对煤活性炭动态吸附的影响如下:漂白废水流速>吸附时间>吸附柱高;椰壳活性炭动态吸附对每个因素的影响如下:吸附时间>吸附柱高>漂白废水流速。
这是因为椰壳活性炭的吸附量虽然与煤活性炭相似,但椰壳活性炭吸附快,在加快漂白废水流速时更容易吸附饱和,对吸附时间的影响更大。当漂白废水流速为25毫升时·min-1、吸附柱高度为120毫米。、当吸附时间为60min时,处理效果更好,在这种情况下,煤活性炭和椰壳活性炭的cod值分别为135mg。·l-1、124mg·l-1。
通过静态吸附实验和动态吸附实验,研究了煤活性炭和椰壳活性炭对漂白废水的吸附性能。结果表明,在静态吸附条件下,当活性炭消耗6g时·l-1、180min吸附时间为180min、当吸附温度为40℃时,煤活性炭和椰壳活性炭的cod去除率分别为57.89%、60.24%;两种活性炭对漂白废水的吸附动力学都符合lagergren准二级动力学模型。
在动态吸附条件下,各种因素对煤活性炭吸附性能的影响如下:漂白废水流速>吸附时间>吸附柱高,椰壳活性炭吸附性能的影响如下:吸附时间>吸附柱高>漂白废水流速。
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