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活性炭-珍珠巖復合材料處理含鉻廢水的研究

2014-12-23 01:05:30馬萬征吳劉棟郭芮鄒海明陶丹丹謝越王艷李粉茹
應用化工 2014年2期
關鍵詞:改性復合材料

馬萬征,吳劉棟,郭芮,鄒海明,陶丹丹,謝越,王艷,李粉茹

(安徽科技學院 城建與環境學院,安徽 鳳陽 233100)

鉻廣泛存在于冶煉、電鍍、制革等工業廢水中,主要以Cr(Ⅵ)化合物存在,Cr(Ⅵ)具有致癌、致突變能力,在低濃度下也具有相當高的毒性,對環境具有很大的危害[1]。因此,去除水體中的鉻就顯得尤為重要,目前大多數學者均采用吸附法對含鉻廢水進行處理。趙暉等[2]以改性花生殼為原料,分別研究了用硝酸改性、鹽酸改性及未改性花生殼對含Cr6+廢水的處理進行研究,從而找出最佳吸附條件。馬萬征等[3]考察了活性炭加入量、吸附時間、pH值、溫度等因素對含Cr(Ⅵ)廢水去除率的影響。紀智玲等[4]研究了活性炭和用HNO3改性的活性炭對水中鉻離子的吸附行為,實驗結果表明,改性活性炭對鉻離子吸附效果較好,pH 值為3,吸附時間80 min 是較為經濟且除去率最高的條件。

活性炭比表面積大,微孔結構豐富,吸附能力強[5]。膨脹珍珠巖是天然珍珠巖礦石經過破碎篩選、高溫煅燒,其體積急劇膨脹,制得多孔、色白的顆粒狀物質[6]。

本文用重鉻酸鉀配制含鉻廢水,研究活性炭-珍珠巖復合材料投加量、吸附時間、pH、反應溫度以及含鉻廢水的初始濃度等因素對Cr6+去除率的影響,找出含鉻廢水最佳處理條件。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

丙酮、硫酸、磷酸、乙醇、乙酸、重鉻酸鉀、二苯碳酰二肼溶液、活性炭、珍珠巖均為分析純。

SHAC 水浴恒溫振蕩器;HPM-500 電子調溫電熱套;HY-6 雙層調速多用振蕩器;V-1100D 型分光光度計;SX2 系列箱式電阻爐;TE20 pH 計;津制00000297 電子天平。

1.2 含鉻廢水配制

利用重鉻酸鉀配制含鉻廢水。

1.3 活性炭-珍珠巖復合材料的制備

用電子天平稱取活性炭600 mg,將質量比為12∶1,10∶1,8∶1,6∶1 的活性炭-珍珠巖混合,浸泡于體積比為1∶1 的乙醇與乙酸的混合溶液中,體積各為15 mL。浸泡12 h 后取出,過濾烘干,以備實驗中使用。

1.4 標準曲線繪制

廢水中六價鉻離子的測定采用二苯碳酰二肼顯色劑比色法[7]。以吸光度為縱坐標,六價鉻含量為橫坐標,繪出標準曲線,線性回歸,得鉻標準曲線方程:

式中,x 為吸光度,y 為鉻離子濃度(μg/mg)。

圖1 鉻標準曲線Fig.1 Chromium of shape standard curve

鉻離子去除率的計算:

式中,C0為初始Cr(VI)濃度,C1為處理后Cr(VI)的濃度。

2 結果與討論

2.1 吸附劑組成比例對吸附效果的影響

取2 mL 配制好的鉻標準使用液,用水稀釋至50 mL,此時鉻離子濃度為0.04 μg/mL。在常溫下,不同比例的活性炭-珍珠巖復合材料對廢水中鉻離子的去除率,結果見圖2。

圖2 吸附劑配比對含鉻廢水的影響Fig.2 Effect of mass ratio of adsorbent on wastewater containing chromium

由圖2 可知,當活性炭與珍珠巖的質量比為10∶1 時,廢水中鉻離子的去除率為最大,活性炭-珍珠巖對廢水中鉻離子的去除率為60%。

2.2 吸附劑投加量對鉻去除率的影響

在9 個具塞比色管中分別加入50 mL 鉻標準溶液。稱取活性炭分別為100,200,300,400,500,600,700,800,900 mg,珍珠巖為活性炭質量的1/10,充分混合后加入到9 個錐形瓶中,浸泡于乙醇與乙酸1∶1 的混合溶液中,12 h 后取出,過濾烘干,加入到鉻標準使用液中,在振蕩器上振蕩90 min,待充分反應后,靜置1 h。取上清液測量其吸光度,計算去除率,結果見圖3。

圖3 投加量對含鉻廢水吸附性能的影響Fig.3 Effect of dosing quantity on the adsorption properties of wastewater containing chromium

由圖3 可知,活性炭的投加量在100 ~500 mg時,珍珠巖用量為10 ~50 mg,鉻離子的去除率呈上升趨勢,隨著投加量的增加,鉻的去除率逐漸變緩,此時,復合材料已經達到吸附飽和狀態。因此,投加500 mg 活性炭,50 mg 珍珠巖混合為最佳投放量。

2.3 pH 對鉻去除率的影響

調節鉻標準使用液的pH 為1,2,3,4,5,6,7,8,9,并定容至50 mL。稱取活性炭500 mg,珍珠巖50 mg,分別加入9 個錐形瓶中,浸泡于乙醇與乙酸1∶1 混合溶液中,12 h 后取出,過濾烘干。加入配好的鉻[Cr(Ⅵ)]標準使用液,置于振蕩器上振蕩時間為140 min,靜置1 h 后,取上清液測吸光度,計算去除率,見圖4。

圖4 pH 值對含鉻廢水吸附性能的影響Fig.4 Effect of pH on the adsorption properties of wastewater containing chromium

由圖4 可知,pH 在1 ~4,鉻離子去除率呈上升趨勢,即隨pH 增加而增大;pH 在5 ~9 時,鉻離子去除率不斷下降。原因是活性炭表面存在大量的含氧基團,如羥基(—OH),隨著pH 值的上升,OH-濃度逐漸增大,由于含氧基團與OH-的親和力大于對的親和力,造成復合材料對鉻的吸附能力就下降[8]。

2.4 溫度對鉻去除率的影響

稱取活性炭500 mg,珍珠巖50 mg 混合加入錐形瓶中,浸泡于乙醇與乙酸1∶1 的混合溶液中12 h取出,過濾烘干。加入50 mL 的鉻標準使用液,放在恒溫振蕩器上振蕩,振蕩時間140 min,靜置30 min,取上清液測吸光度,根據標準曲線求出平衡后濃度,并計算去除率,結果見圖5。

圖5 溫度對含鉻廢水吸附性能的影響Fig.5 Effect of temperature on the adsorption properties of wastewater containing chromium

由圖5 可知,反應溫度在10 ~25 ℃時,鉻離子的去除率大體呈緩慢的上升趨勢,在25 ~55 ℃時,呈緩慢下降趨勢?;钚蕴课姐t離子表現為物理吸附性能的特性,利用活性炭表面微孔,使吸附質通過大孔通道擴散到過渡孔和小孔中去,完成它的吸附過程[9]。由圖5 可知,25 ℃為最佳吸附溫度。

2.5 反應時間對鉻去除率的影響

在8 個比色管中分別加入1 mL 鉻標準溶液,定容至50 mL。稱取復合材料加入錐形瓶中,并將其浸泡于乙醇與乙酸1∶1 的混合溶液中,12 h 后取出,過濾烘干,加入到鉻標準使用液中,在振蕩器上振蕩50 min 后取出第1 組比色管,靜置30 min 后測定上清液的吸光度,然后每隔20 min 取出一組比色管,重復第1 組的實驗,結果見圖6。

圖6 處理時間對含鉻廢水吸附性能的影響Fig.6 Effect of treatment time on the adsorption properties of wastewater containing chromium

由圖6 可知,反應時間在130 min 之前時,鉻離子去除率呈上升趨勢;超過130 min 后,鉻的去除率基本穩定,說明在130 min 時已經達到吸附平衡狀態。因此,130 min 為最佳反應時間。

2.6 鉻離子濃度對鉻去除率的影響

稱取活性炭500 mg,珍珠巖50 mg 混合加入錐形瓶中,浸泡于乙醇與乙酸1∶1 的混合溶液中,12 h后取出,過濾烘干。加入配制好的鉻[Cr(Ⅵ)]標準使用液,分別為0.50,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,8.00,10.00 mL 稀釋至50 mL,調節pH 4,置于恒溫振蕩器上振蕩,振蕩時間為140 min,取上清液測吸光度,并計算去除率,結果見圖7。

圖7 鉻離子濃度對含鉻廢水吸附性能的影響Fig.7 Effect of chromium ion concentration on the adsorption properties of wastewater containing chromium

由圖7 可知,鉻離子濃度在0.01 ~0.1 μg/mL時,鉻離子的去除率呈緩慢上升趨勢,最高吸附率達71%,當濃度超過0.1 μg/mL 時,吸附效果逐漸降低。所以,當鉻離子濃度為0.1 μg/mL 時,活性炭-珍珠巖對于吸附鉻離子已達到飽和狀態。

3 結論

活性炭-珍珠巖復合材料處理含鉻廢水的適宜條件是:活性炭投放量為500 mg,珍珠巖為50 mg,吸附時間130 min,pH 為4,反應溫度為25 ℃,鉻離子約0.1 μg/mL 時,Cr6+最大去除率可達96%。

[1] 戴樹桂,孫紅文,鄧南圣,等.環境化學[M].北京:高等教育出版社,2006.

[2] 趙暉,馮麗君,馮夢思,等.改性花生殼對重金屬含鉻廢水的吸附研究[J]. 武漢紡織大學學報,2011,24(6):44-47.

[3] 馬萬征,汪志東,鄒海明,等.活性炭處理含鉻廢水的研究[J].安徽科技學院學報,2013,27(1):90-93.

[4] 紀智玲,劉杰,艾賀,等.活性炭和改性活性炭對六價鉻吸附行為的研究[J].化學工程師,2013(6):77-79.

[5] 李子龍,馬雙楓,王棟,等.活性炭吸附水中金屬離子和有機物吸附模式和機理的研究[J].環境科學與管理,2009,34(10):88-92,178.

[6] 宋世林,付桂元,余晟.實驗室測試珍珠巖膨脹性能研究[J].非金屬礦,2001,24(1):9-10.

[7] 岳梅,馬明海,陳世勇.環境監測實驗[M].合肥:合肥工業出版社,2012:15-22.

[8] 逯兆慶,尋知磊.活性炭處理含鉻廢水的方法[J].電鍍與涂飾,2002,21(5):42-44.

[9] 王愛平. 活性炭對溶液中重金屬的吸附研究[D]. 昆明:昆明理工大學,2003.

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