對(duì)紅色印染廢水,共收集了220 mL的濾液。100 mL以下收集到濾液的脫色率均為100%。隨著濾出液體積的增多,脫色率逐漸降低。當(dāng)濾出液體積達(dá)到115 mL時(shí),脫色率為99·3%。根據(jù)穿透曲線(xiàn)理論,可以看作吸附劑被穿透,色度為4倍則是穿透點(diǎn),穿透體積為115mL。濾出液體積大于115mL后,廢水出口色度迅速上升,脫色率迅速降低。當(dāng)濾出液體積為210 mL時(shí),脫色率僅為8·3%,色度達(dá)到550倍,為處理前廢水的91·7%,可認(rèn)為此時(shí)吸附到達(dá)終點(diǎn)。
對(duì)藍(lán)色印染廢水,共收集到215 mL的濾液。105 mL以下收集到濾液的脫色率都為100%。當(dāng)濾出液體積達(dá)到120 mL時(shí),色度為5倍,為處理前廢水色度的8·3%,脫色率為99·2%。5倍則是穿透點(diǎn),穿透體積為120mL。廢水出水體積大于120mL后,廢水出口濃度迅速上升,脫色率迅速降低。當(dāng)濾出液體積為210 mL時(shí),脫色率僅為8. 3%,色度達(dá)到550倍,為處理前廢水色度的91·7%。此時(shí),吸附基本到達(dá)終點(diǎn)。
3 結(jié)論
(1)通過(guò)粉煤灰對(duì)印染廢水的吸附脫色處理研究,在靜態(tài)實(shí)驗(yàn)下確立了粉煤灰對(duì)印染廢水吸附脫色處理的最佳工藝條件:對(duì)紅色和藍(lán)色印染廢水,最佳粉煤灰用量分別為18 g和16 g,最佳吸附接觸時(shí)間分別為2. 0 h和2. 5 h,最佳pH為5~7,脫色率均達(dá)到了95(以上。動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,穿透體積分別為115 mL和120 mL。
(2)紅色印染廢水CODcr去除率為81. 5%,藍(lán)色印染廢水CODcr去除率為41·1%,紅色印染廢水CODcr去除效果明顯好于藍(lán)色印染廢水,這可能由于不同顏色印染廢水中所含的染料分子結(jié)構(gòu)不同所致。
參考文獻(xiàn):
[1]相會(huì)強(qiáng),默占,張淑敏.江粉煤灰在印染廢水處理中的應(yīng)用[J].染料與染色, 2005, 42(2): 60-62.
[2]邵青.高效脫色絮凝劑脫色絮凝機(jī)理淺探及其應(yīng)用[J].工業(yè)水處理, 2000, 20(2): 5-8.
[3]鄭冀魯,范娟,阮復(fù)昌.印染廢水脫色技術(shù)與理論述評(píng)[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備, 2000, 1(5): 12-16.
[4]李風(fēng)亭,陸雪非,張冰如.印染廢水脫色方法[J].水處理技術(shù), 2003, 29(1): 12-14.
[5]李建萍,王存政,劉寶林,等.粉煤灰在廢水處理中的應(yīng)用[J].再生資源研究, 2004(3): 36-39.
[6]徐革聯(lián),張勁勇,邵景景,等.粉煤灰生物聯(lián)合處理焦化廢水的研究[J].粉煤灰綜合利用, 1999(4): 53-54.
[7]閻存仙,周紅,李世雄.粉煤灰對(duì)染料廢水的脫色研究[J].環(huán)境污染與防治, 2000, 22(5): 3-5.
[8]陸海燕.粉煤灰對(duì)工業(yè)廢水凈化作用的研究[J].天津輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào), 1999(1): 62-65.
[9]徐晴.用粉煤灰處理印染廢水[J].環(huán)境保護(hù)科學(xué),1999, 25(6): 5-7.
[10]奚旦立,孫裕生,劉秀英.環(huán)境監(jiān)測(cè)(第三版)[M].北京:高等教育出版社, 2004: 552-553; 562.
[11](日)立本英機(jī), (日)安部郁夫,高尚愚譯編.活性炭的應(yīng)用技術(shù)[M].南京:東南大學(xué)出版社, 2002: 137-165.
[12]張希衡.水污染控制工程(修訂版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社, 1993: 199-208.
<<上一頁(yè)[1][2][3]
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)