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不同填埋污泥对Cu_2_Zn_2_吸附特性差异研究

吕政泽 | -> | 1090| 2| 367.166MB |污泥,填埋,固化,吸附,Cu2+,Zn2+

吕政泽 吕政泽 | 文档量 |浏览量31255

摘要:比较研究了直接填埋污泥A 和固化填埋污泥B 对Cu2 + 、Zn2 + 吸附、解吸规律及吸附动力学行为. 结果表明,污泥A 及污泥B 对Cu2 + 、Zn2 + 的吸附等温线均与Freundlich 和Henry 方程具有较好的拟合性,且污泥A 和污泥B 分别对Cu2 + 和Zn2 + 具有较强的吸附固定能力,10 ~ 20 g·L - 1 的污泥A 对初始浓度为128 mg·L - 1 的Cu2 + 及5 g·L - 1 的污泥B 对初始浓度为128mg·L - 1 的Zn2 + 的吸附率均可达95% . 随着外源Cu2 + 、Zn2 + 浓度的增大,2 种污泥对Cu2 + 、Zn2 + 的解吸率均逐渐减小,且以污泥A 对Cu2 + 的解吸率和污泥B 对Zn2 + 的解吸率相对最小. 2 种污泥对Cu2 + 、Zn2 + 的吸附均符合一级动力学方程,且污泥A 和污泥B 分别对Cu2 + 和Zn2 + 的吸附速率相对较高. 红外光谱特征分析表明,脂肪酸或芳香酸中的COO - 和硅酸盐中的Si—O 是污泥A 吸附Cu2 + 的主要活性基团,而脂肪醇中的—OH 和金属氧化物中的Me—O 是污泥B 吸附Zn2 + 的主要活性基团.
   随着我国城市化进程的加快,城市污水处理率逐年提高,污水处理厂的污泥产量也急剧增加,如何对污泥进行安全处理,使其无害化、资源化日益引起人们的关注. 目前,国内污泥的处理处置方式主要是填埋、堆肥、焚烧、发酵和农用,其中,填埋法处理量大、费用低、运行简单、但缺点是占地面积大[1]. 由于污泥含水率高、力学性质差,未经处理的污泥无法直接进入填埋场[2],通常通过向污泥中添加固化材料降低污泥的含水率后再进行填埋处置[3 ~ 5]. 目前,
国内外学者就污泥固化材料选用、污泥固化强度等方面的研究报道较多[6,7]. 然而,如何对填埋后污泥进行有效资源化利用,及时腾出空间重新填埋新鲜污泥,使污泥填埋场空间得到循环利用,降低填埋成本,值得进行深入研究. .
    Cu2 + 、Pb2 + 、Cd2 + 、Zn2 + 、Hg2 + 等重金属离子是废水排放中需要严格控制的环境污染物,其主要来源于电镀、矿石处理、冶炼、皮革、电子等工业领域. 传统治理重金属污染废水的方法主要包括:化学沉淀法、电解法、离子交换法、膜分离法、活性炭吸附法等[8,9],然而,这些治理方法存在操作费用高、高能耗、污泥产生量大等缺点,因此,急需寻找经济、高
效去除废水中重金属离子的方法. 相对而言,吸附法去除重金属离子的应用范围相对广泛,然而吸附法中常用的吸附剂如氧化铁和活性炭等的生产成本亦相对较高[10,11]. 近年来,有关开发利用低廉的固体废弃物如活性污泥[12]、飞灰[13]、稻壳[14]等作为吸附材料的研究报道很多,在污泥吸附剂研发方面,采用ZnCl2活化法、微波热解法、复合金属氧化物(MnO2和MgO) 改性法、水泥固化法等就脱水污泥开发吸附剂的报道甚多[15],亦有研究表明可以利用固化后
污泥吸收造纸黑液并制作路面砖等[16]. 但是目前有关填埋后污泥特别是固化填埋后污泥用作吸附剂的研究尚鲜见报道. 本试验主要研究不同填埋污泥对Cu2 + 、Zn2 + 的吸附解吸特性差异及其可能机制,以期为寻求污泥合理处置途径、资源化方向及污泥填埋空间的高效循环利用等提供理论依据.
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