Al_b形态处理模拟染料废水的效果及机制研究

遥远 | -> | 1037| 2| 0.282656MB |聚合氯化铝,Alb形态,染料废水,絮凝机制,絮凝动力学

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摘要: 采用乙醇- 丙酮混合沉淀法分离聚合氯化铝( PAC) 溶液中的Alb 形态. 通过对吸光度和Zeta 电位的测定, 研究了Alb 形态的投加量和溶液pH 对分散黄棕和直接紫2 种模拟染料废水脱色效果的影响, 并将其与PAC 进行比较. 利用光散射颗粒分析仪( PDA2000) 和Mastersizer2000 型激光粒度仪在线测定絮体粒径的变化情况, 结合絮体的Zeta 电位, 对Alb 形态的絮凝机制进行探讨. 结果表明, 与PAC 比较, Alb 形态处理模拟染料废水的最佳pH 值范围较宽, 在实验条件下, Alb 形态形成的絮体的密实性较高, 沉降性能较好, 恢复能力较强.
    近年来, 无机高分子絮凝剂聚合氯化铝( PAC)在水处理中得到了越来越广泛的应用[ 1~ 10] . 有研究者认为PAC 的主要成分Al13 形态或Alb 形态是PAC中的最佳凝聚-絮凝成份, 其含量可反映产品的有效性[ 11] . 而另外一些学者却有着不同的认识, Lu 等[12]发现在去除腐殖质时Al13并不是起决定性作用的形态. Exall[ 13] 报道了Al13含量与絮凝剂去除有机物效能成反比的结果. 所以到目前为止, Al13含量与絮凝剂效能的关系仍然不明确. 在一定条件下, A-l Ferron
逐时络合比色法测定的PAC 样品中Alb 的含量与Al13具有较好的相关性, 可认为AlbPAl13 U1[14] , 由于Alb 形态的分析测定较Al13形态简单易行, 所以可通过Alb 形态的絮凝效果研究来反映Al13形态的絮凝性能.
    目前, 对Alb 形态的研究主要集中在Alb 形态的形成和转化机制[15~ 17] 、高Alb 含量的PAC 制备方法和技术[18,19] 、Alb 形态的分离提纯和鉴定方法等方面[20~ 22] , 而对于Alb 形态的絮凝效果和絮凝机制等方面的研究不多, 且只是局限在给水处理中, 对其在废水处理中的效果和机制的研究很少, 所以,Alb 形态究竟能否在废水处理中发挥主导作用仍有待研究.
    本试验采用分散黄棕和直接紫2 种模拟染料废水, 研究了Alb 形态在废水处理中的脱色效果, 并将其与PAC 进行比较, 讨论了在废水处理中Alb 含量与混凝效能之间的关系, 并对Alb 形态的絮凝机制进行了探讨.
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