粉煤灰除磷的试验研究

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1、(1)当pH为9时,磷净化率达到最人值。(2)当改性粉煤灰用量为30g/L时,磷净化率可达99.53%,磷净化后质量浓度为0.91mg/L,达到污水综合排放标准(GB8978!1996)屮二级标准限值(1.0mg/L);当改性粉煤灰用量为40g/L时,磷净化率可达99.75%,磷净化后质量浓度为0.48mg/L,达到GB8978!1996屮一级标准限值(0.5mg/L)。(3)改性粉煤灰对废水中磷的净化速度较快,吸附5min即可使吸附过程达到平衡;进一步提高吸附时间,磷净化率及净化后浓度儿乎不再变化。(4)吸附温度对磷净化率的影响较小,当吸附温度为20~40V时,磷净化率

2、为97.00%~98.62%。(5)改性粉煤灰对磷的吸附等温线较符合Freundlich方程,且1/n二0.374,吸附过程易进行,改性粉煤灰可作为磷的吸附剂用于废水中磷的净化。关键词:粉煤灰改性磷净化1.3实验方法1.3.1改性粉煤灰的制备向粉煤灰中加入一定量的水,使其与水混合均匀,然后每克粉煤灰加入0.06mL浓硫酸,体系温度迅速升高,充分搅拌后放入烘箱中,在100V下保温1.5ho1.3.2吸附效果实验称取一定量的改性粉煤灰于250mL锥形瓶屮,加入含磷废水,调节至一定的pH,在振荡机上振荡适当的时间后过滤,取上清液测定净化后的水中磷的含量。1.3.3分析测试方法溶

3、液中的磷浓度采用釦锤抗分光光度法[10]测定,溶液pH利用复合玻璃电极进行测定。2结果与讨论2.1pH的影响在磷初始质量浓度为193.30mg/L.改性粉煤灰用量为20g/L、吸附时间为60min、吸附温度为30V的条件下,考察pH对磷净化率和净化后质量浓度的影响,结果如图1所示。8090%、»芒*«80706040204567891012pH图1pH对磷净化率和净化后质量浓度的影响从图1可以看出,当pH为旷7时,磷净化率迅速上升;当pH为厂9时,随pH的增加,磷净化率提高幅度逐渐减小,且当pH为9时,磷净化率达到最大值(98.62%),此时磷净化后质量浓度为2.66mg

4、/L;当pH人于9,磷净化率有一定程度的降低。当pH为T12时,磷净化率为97.72%~98.62%,说明改性粉煤灰可在较宽的pH范围内净化废水中的磷。在酸性环境中,改性粉煤灰对磷的净化机制与未改性粉煤灰不同。对于未改性粉煤灰,在酸性环境中磷净化率较低,净化机制是磷酸根与粉煤灰表面的轻基进行离子交换反应[11];对于改性粉煤灰,在酸性环境下磷净化率较高,这是因为粉煤灰在改性过程中,可以使粉煤灰中的铁和铝溶出,在净化过程屮溶解的铁和铝可以与磷酸根在酸性环境屮反应生成沉淀。在碱性环境中,改性粉煤灰和未改性粉煤灰对磷的净化机制相同,主要是粉煤灰中的钙和溶液中的磷酸根生成磷酸钙沉

5、淀。1.2改性粉煤灰用量的影响在磷初始质量浓度为193.30mg/L、pH为9、吸附时间为60min.吸附温度为30V的条件下,考察改性粉煤灰用量对磷净化率和净化后质量浓度的影响,结果如图2所示。oooooO098765n逞Mmfts-■-净化率-质量浓度102030405060改性粉煤灰用量/(g・Lj图2改性粉煤灰用量对磷净化率和净化后质量浓度的影响从图2可以看出,当改性粉煤灰用量为5~20g/L时,磷净化率显著提高,从69.67%增加到98.62%,磷净化后质量浓度由58.62mg/L降低到2.66mg/L;当改性粉煤灰用量大于20g/L后,随着改性粉煤灰用量的增加

6、,磷净化率增幅逐渐减小。当改性粉煤灰用量为30g/L时,磷净化率可达99.53%,磷净化后质量浓度为0.91mg/L,达到污水综合排放标准(GB8978!1996)中二级标准限值(1.0mg/L);当改性粉煤灰用量为40g/L时,磷净化率可达99.75%,磷净化后质量浓度为0.48mg/L,达到GB8978!1996中一级标准限值(0.5mg/L)。因此,改性粉煤灰可以有效净化高浓度含磷废水。2.3吸附时间的影响在磷初始质量浓度为193.30mg/L.pH为9、改性粉煤灰用量为20g/L、吸附温度为30V的条件下,考察吸附时间对磷净化率和净化后质量浓度的影响,结果如表1所

7、示。表1吸附时间对磷净化率和净化后质量浓度的影响Table1EffectofcontactIimeonlhepliosphaleremovalbymodifiedflvashJJ吸附时间/min磷净化率/%磷净化后质量浓度/(mg-L-i)598.642.62159&642.633()9&622.666098.622.669098.632.64从表1可以看出,改性粉煤灰对废水屮磷的净化速度较快,吸附5min即可使吸附过程达到平衡;进一步提高吸附时间,磷净化率及净化后浓度几乎不再变化。在实际废水处理中,较快的净化速度有利于净化过

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