【摘 要】
:
随着我国社会经济发展,部分城镇饮用水源水质出现各种污染,其中重金属微污染成为了水源保护领域亟待解决的问题。与此同时,我国城市供水行业普遍面临饮用水水质标准提高所带来的挑战,现有常规水处理工艺也难以符合现实要求。考虑到常规工艺滤池承担了对绝大多数污染物的截留去除,对滤料改性以强化过滤去除水中重金属污染物具备广阔的应用前景。论文采用硝酸铁对石英砂表面进行改性。通过扫描电子显微镜的观测,比表面积的测定及
论文部分内容阅读
随着我国社会经济发展,部分城镇饮用水源水质出现各种污染,其中重金属微污染成为了水源保护领域亟待解决的问题。与此同时,我国城市供水行业普遍面临饮用水水质标准提高所带来的挑战,现有常规水处理工艺也难以符合现实要求。考虑到常规工艺滤池承担了对绝大多数污染物的截留去除,对滤料改性以强化过滤去除水中重金属污染物具备广阔的应用前景。论文采用硝酸铁对石英砂表面进行改性。通过扫描电子显微镜的观测,比表面积的测定及X射线衍射的鉴定,对改性前后石英砂的表面特征进行了分析。表征结果表明,涂铁砂的比表面积明显增大,是原砂的5.07倍。改性后石英砂的粗糙度增大,表面主要成分为赤铁矿和针铁矿。以含Mn(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Sb(Ⅲ)的废水为处理对象,考察涂铁砂投加量、溶液p H值对吸附重金属的影响,采用吸附等温线和吸附动力学实验分析吸附过程。结果表明,涂铁砂对四种重金属的去除率随着投加量和p H值的增大而提高,涂铁石英砂吸附重金属能较好的拟合Langmuir等温吸附方程和准二级动力学模型,对Mn(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Sb(Ⅲ)的饱和吸附量分别为0.197mg/g、0.448mg/g、2.403mg/g,展现了涂铁砂在处理重金属方面的高效性能。制备富里酸-涂铁砂复合体,考察复合体对重金属的吸附,发现复合体对重金属离子的吸附能较好的拟合Langmuir模式和准二级动力学模型。与涂铁砂对比,复合体对Pb(Ⅱ)、Sb(Ⅲ)的饱和吸附量分别提升了25.4%、14.3%,而对Mn(Ⅱ)的饱和吸附量则减少了15.2%,这可能是金属-富里酸络合物条件稳定常数的不同造成的。通过红外光谱表征,复合体吸附重金属后,表面羧基和羟基的峰呈现出不同程度的降低,说明重金属与复合体表面的羧基和羟基发生络合反应。研究采取不同滤速进行动态实验。随着滤速的增大,石英砂与涂铁砂滤柱的过滤周期均有所降低。在同一滤速前提下,涂铁砂滤柱的过滤周期大于砂滤柱,水头损失增长小于砂滤柱。在对浊度和有机物去除方面,同一滤速和过滤时间下,涂铁砂过滤效果优于石英砂。在对重金属的去除研究中发现,涂铁砂滤柱的过滤效果明显好过砂滤柱,过滤周期也更长。在24小时的工作时间内,涂铁砂对Mn(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Sb(Ⅲ)的平均去除率为69.7%、93.9%、96.8%,高于石英砂的20.0%、58.1%、30.7%。对两滤柱进行清水反冲洗,滤柱对悬浮物的去除基本可以恢复,但对重金属和有机物的去除的恢复效果不够理想,其中涂铁砂滤柱恢复情况优于石英砂。
其他文献
随着移动互联网等信息技术的迅速发展,教与学开始突破时间、空间的限制,学习者知识的获取渠道变得更具有灵活性和多样性,为了更好地为学习者在移动学习系统或平台中提供良好的学习交互服务,激发其自我效能感,促进交互行为的产生与转化,探讨移动学习环境下学习者社会交互行为的影响因素及其内在效应关系成为提升其学习交互服务质量的途径之一。本研究首先对学习交互、在线学习交互、社会交互行为的概念界定,以交互理论、分布式
含铅、镉工业废水由于其高化学毒性、致癌性和生物积累性,是对生态环境危害最大的工业废水之一,目前,含铅、镉废水的处理主要以化学沉淀法、电化学法、吸附法、离子交换法和膜分离法为主。其中,吸附法由于具有操作简便、去除效率高等诸多优点而备受瞩目。但过高的吸附剂成本使其在含铅、镉废水的处理中受到一定的限制,因而寻找廉价且高效的吸附剂是很有必要的。本研究以剩余污泥和硫酸钙为原材料,采用共热解的方法制备出低成本
N-亚硝胺类物质(N-nitrosamines),是一类对人类具有高毒性和强致癌性的有机污染物,具有强亲水性,广泛存在于各类水体中,容易随水流进行迁移。进入环境水体后的亚硝胺严重影响生态环境质量和生态安全。环境水体中的亚硝胺主要来源于人类活动产生的各类污废水,这些污废水经过河流的循环后,可能作为饮用水的水源进入人们的日常生活,这进一步提高了人类接触亚硝胺类物质的概率。漓江是世界知名的旅游胜地,也是
目前图像数据量正在呈指数型增长,随着图像处理技术的发展,如何有效的使用计算机视觉技术进行图像分割与图像分类已经成为计算机视觉领域中重要研究分支。传统图像分类是识别
重金属污染防治是我国“十二五”环境保护重要工作之一,四川省有7个国控重金属污染防治单元,14个省控单元,主要涉重行业28个。根据存在环境风险和存在问题区分,金属制品业、
磷是植物生长发育不可或缺的元素,但土壤中的磷元素多以难溶性形态或有机形态存在,无法被植物直接吸收利用。在农业生产中有益微生物的使用能够解决这一问题,如丛枝菌根真菌(A
不同堆肥原料中的有机物组成、形态等都存在一定的差异性,因此采用不同物料进行堆肥,堆肥过程堆肥产品的元素组成、腐殖质的有机结构官能团、腐殖质的电子转移能力也会存在差异性。生物沥浸处理对污泥堆肥腐殖质形成和电子转移能力变化的影响还不清楚,所以本文采用两种不同的污泥工艺进行好氧高温堆肥,分别是雁山污水厂常规脱水污泥+米糠(CS),雁山污水厂生物沥浸深度脱水污泥+米糠(BS),在堆肥过程检测理化性质,并采
基于臭氧的高级氧化技术在修复含溴水体时,由于臭氧具有极强的氧化能力,在水介质中通过一系列的羟基自由基反应可以将溴离子迅速转化为溴酸盐副产物,因此控制溴酸盐副产物产生是臭氧类高级氧化技术研究的重要任务。电-多相臭氧催化技术(E-catazone)是近年来发展的新型臭氧催化技术,该技术通过使用负载二氧化钛纳米花的管状多孔曝气器为阳极,炭涂层材料为阴极,实现了臭氧曝气、电催化、臭氧多相催化的有机结合。众
超级电容器是目前最具前景的绿色储能装置之一,其电极材料在超级电容器性能中起着决定性的作用。由于金属硫化物有着较强的导电性,是超级电容器热门电极材料之一。本文以泡沫镍为集流体,在其表面原位制备KCu_7S_4纳米线阵列,并以KCu_7S_4为核,原位合成多孔层状核壳结构的NiCo_2O_4@KCu_7S_4复合电极材料,并研究了KCu_7S_4纳米阵列及NiCo_2O_4@KCu_7S_4复合电极材
岩土体中的指流现象是优势流的一种,指流现象是在岩土体内部中的一种常见的水分运移过程,本文采用熔融石英砂建立多孔介质的物理模型,模拟指流在土层中的运移过程,实现了在多孔介质内部观察指流形成和发展全过程的可视化。通过改变影响因素对指流的形成与发育过程进行研究与讨论,采用PCAS数字图像分析技术对不同条件下的多孔介质模型进行定性描述。指流宽度是描述指流几何形态的重要指标,结合国内外研究人员通过大量实验所