壳聚糖接枝三元共聚阳离子高分子絮凝剂处理垃圾渗滤液的实验研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Moke_jlsf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本研究工作是在成功合成了壳聚糖(CTS)、丙烯酰胺(AM)和丙烯酸乙酯季铵盐(SMC)三元接枝共聚阳离子高分子絮凝剂(CAS)的基础上进行的。首先,通过人工高岭土悬浊液的絮凝实验了解CAS的絮凝特性,并通过ξ电位、絮体粒径分布的测定、扫描电镜(SEM)对絮体形态结构的观察,探讨了CAS对人工高岭土悬浊液的絮凝作用机理。然后分别以广州市李坑垃圾渗滤液和中山市老虎坑垃圾渗滤液生化处理出水为研究对象,研究CAS对垃圾渗滤液的絮凝特性,探讨了CAS与PAC复配处理垃圾渗滤液的作用机制。 对于人工高岭土悬浊液,CAS具pH值适用范围广(2~11范围内)、投药量少的特点,在投加量为1mg/L下,可使原始浊度为156NTU的人工高岭土悬浊液的剩余浊度降至5NTU以内;单独投加CAS,对于低浊度(30NTU)的人工高岭土悬浊液除浊效果不佳,但CAS与PAC复配后,便可获得良好的除浊效果。CAS的絮凝作用机理表现为CAS通过某些点位的电中和作用以多点吸附在颗粒上,实现吸附架桥作用。 对于李坑垃圾渗滤液,CAS与PAC复配可在减少两者投加量的同时获得更好的絮凝效果,当CAS与PAC的复配投加量分别为60mg/L和1.5g/L时,可获得COD去除率50[%]以上、色度去除率超过95[%]的絮凝效果。CAS与PAC复配形成的絮体更为密实,具有更好的沉降性能。CAs与PAC复配的作用机制为:PAC在混凝过程中,中和水体中胶体颗粒表面所带负电荷,使胶体脱稳并形成细小的凝聚体。CAS能很好地起到吸附架桥作用,并在沉降过程中,网捕水体中的胶体颗粒。 磷酸铵镁沉淀法(MAP法)对李坑垃圾渗滤液的脱氮效果显著,但沉降过慢,CAS与MAP法复配可发挥两者协同作用,改善MAP的沉降性能、提高脱氮效果,并降低渗滤液中P0<,4><3>-P的残余量。经7mg/LCAS与Mg<2+>:PO<,4><3->:NH<,4><+>的投配摩尔比为1.2:1:0.9、pH=9.0条件下复配处理后,李坑垃圾渗滤液的剩余NH<,4><+>-N浓度可降至12mg/L、PO<4,><3->-P小于10mg/L。CAS、PAC、MAP法三元复配处理李坑垃圾渗滤液,效果显著,达到良好的协同效果:COD去除率达50%以上、脱色率和NH<,4><+>-N去除率均达到98%以上。 CAS、PAC、MAP法三元复配处理中山老虎坑垃圾渗滤液生化处理出水烧杯实验表明,当CAS、PAC、MgCl<,2>·6H<,2>O和Na<,2>HPO<,4>·12H<,2>O投加量分别为50mg/L、500mg/L、0.94g/L和1.36g/L时,在pH=9.0条件下,可使COD去除率达到65%,降至300mg/L以内;色度和NH<,4><+>-N去除率分别达到98%和96%以上,分别小于30倍和2mg/L。
其他文献
TiAl合金因其低密度、高温力学性能良好等优点,在航空航天等领域有着广泛的应用前景。然而TiAl合金在其实际应用的过程中由于具有室温塑性差及难于成形等缺点,因此必然会遇到Ti
改革开放以来,以乡镇企业和小型民营工业为主的农村企业的发展,以及快速城市化使小城镇的经济得到了前所未有的长足发展,居民的生活水平得到了极大的改善,但是这种高强度的经济开
新型生物填料用于修复住宅小区人工湖水质,与其他处理方法相比,具有明显的优点:(1)该技术只需要在水体中投放一定量的新型生物填料及观赏鱼类,工艺简单,一次性固定投资少;(2)操作简
分析对于当前砌体结构顶层墙体出现裂缝的现象,从结构设计、施工工艺、材料、环境等各个方面阐述了裂缝产生的原因,有效的提出了顶层墙体裂缝的防治措施,包含增强屋面保温层
对氨基苯酚是一种应用广泛的有机中间体,生产过程中会排出大量高浓度、高含盐量的含酚废水。针对对氨基苯酚生产废水的特点,本论文开发了一套“树脂吸附—氧化—隔膜电解”的废
坐标网格分析技术是板材成形中的一种物理模拟技术,已在冲压生产实践中得到了广泛应用。传统网格应变的测量以及对大量离散数据的处理的方法均采用手工进行,其测量和计算的工
本文借助原位光谱和波谱技术,在线跟踪了具有长亚甲基结构的多种高聚物的结晶和熔融过程,力图从分子水平上探讨此类高聚物各种相转变的一般规律。我们的实验数据表明,长亚甲基链
畴结构以及畴在外场作用下的运动与铁电薄膜的性能如压电和铁电性能等密切相关,研究畴变对铁电薄膜性能的影响有助于我们理解铁电薄膜性能产生的机理并进而对其进行宏观调控。
阐述了建造高产油茶林容易被忽视的若干技术问题,包括苗木栽植、幼林抚育、间作、树体培育、施肥、茶果采摘等内容.通过造林实践探讨了如何改进易被忽视的技术问题,为油茶产
本文系统的研究了重力分离SHS法制备陶瓷内衬复合管的技术,成功制备出较小内径(φ15mm-φ20mm)的陶瓷内衬复合管,在耐磨、耐腐蚀领域中有着广阔的应用前景.通过热力学计算、