【摘 要】
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随着城镇污水处理厂污染物排放标准的日益严格,污水厂面临着不断升级改造的挑战。受传统生物法脱氮效率的限制,很多污水处理厂总氮排放难以达标,而硝态氮浓度偏高是其主要原因。受城市污水厂占地的制约,如何实现低成本、快捷高效去除水中硝酸盐氮已成为城市污水处理厂提标改造的主要难题之一。离子交换法具有吸附效率高,占地省的优点,可用于用于城市污水厂尾水脱氮。本文采用筛选出的201×7树脂处理模拟的NO_3-废水,
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随着城镇污水处理厂污染物排放标准的日益严格,污水厂面临着不断升级改造的挑战。受传统生物法脱氮效率的限制,很多污水处理厂总氮排放难以达标,而硝态氮浓度偏高是其主要原因。受城市污水厂占地的制约,如何实现低成本、快捷高效去除水中硝酸盐氮已成为城市污水处理厂提标改造的主要难题之一。离子交换法具有吸附效率高,占地省的优点,可用于用于城市污水厂尾水脱氮。本文采用筛选出的201×7树脂处理模拟的NO3-废水,通过静态实验和动态实验,考察了不同条件因素下树脂对水中NO3-的吸附效果。结果表明:(1)静态吸附实验中,在NO3-初始浓度为100 mg/L时最佳的吸附时间为30 min,树脂投加量为8 g/L,此时,平衡吸附容量为10.9 mg/g;同时探讨了水中主要阴离子对NO3-吸附效果的影响,其抑制效果的强弱为:SO42->PO43-;最佳解析液浓度为质量分数20%的NaCl。离子交换树脂对NO3-的吸附符合Langmuir等温方程和准二级动力学方程,属于单分子层吸附,吸附过程是以熵增加的自发吸热反应。(2)动态吸附实验中,在NO3-初始浓度为50 mg/L时最佳出水流速为4mL/min,高径比为2.5时,溶液体积与树脂体积之比(简称BV)为310;树脂达到穿透点的时间随着NO3-初始浓度和流速的增加而缩短;随着高径比的增大树脂的穿透体积增加,高径比从1升到5,BV从80增到670。(3)吸附解析重复实验中,解析液流速越低,解析效果就越好,随着解析液体积的增加,解析率不断升高,当解析液用量为50 mL,解析液流速为5mL/min时,解析效率为95.5%。树脂反复利用10次后,解析率依然高于92%,充分说明了工程应用的可行性。
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