





摘 要:花生殼是一種可作為吸附劑的自然資源,成本低,在染料廢水治理中有很高的實用價值。本文對花生殼進行堿和酸改性處理,研究在特定條件下,未改性、酸改性、堿改性花生殼對亞甲基藍溶液的最佳吸附條件,以及不同條件對同一類花生殼吸附效果的影響。最終實驗結果表明:堿改性花生殼對亞甲基藍的吸附性能最好,且在投加量為0.7g、pH值為11、初始濃度為50mg/L、吸附時間為30min時去除率最佳為98.31%。
關鍵詞:改性花生殼;亞甲基藍;吸附性能;去除率
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:2095-414X(2024)03-0081-05
0 "引言
印染廢水被列為難處理的工業廢水之一,每加工1噸的原料,就會有100到200噸的印染廢水排出,印染行業用水量占全國工業用水總量的8.5%,所產生的廢水占整個工業廢水排放量的11%[1]。印染廢水中含有大量有機污染物和無機污染物,具有色度大、堿性大、成分復雜等特點[2]。亞甲基藍染料是印染廢水組成之一,在印染工業中被廣泛使用,它是一種典型的有機陽離子染料。當人體攝入亞甲基藍后,可能會引起惡心、頭暈、腹痛、臉色發白、高鐵血紅蛋白癥等不良反應;當亞甲基藍廢水進入水體中,一定濃度后就會污染水體影響水生生物的生存[3]。目前,國內對含亞甲基藍的印染廢水的處理方法有很多,主要利用微生物降解轉化和物理化學處理法,其中吸附法具有操作簡單、投資成本低、運營費用低以及處理效果明顯等優點。
吸附法是水污染處理過程當中常用的物理處理法之一。常用的高效吸附劑有活性炭,但因活性炭成本高、再生工藝操作困難,其使用受到很大的限制。一直以來,利用生物質材料作為吸附劑用于污水的物理處理是一個研究熱點,雖然生物質吸附劑的吸附效率比活性炭低,但生物質吸附劑有來源豐富、價格低廉、無需考慮再生等優點,大大降低了吸附法的處理成本,因此有很好的發展前景。
花生殼是農業中常見的附產物,是一種具有潛力的天然資源?;ㄉ鷼ぶ饕纱掷w維素、半纖維素、碳水化合物、蛋白質、粗脂肪、淀粉、灰分等組成,其表面是層狀結構,具有表面孔道與層面空隙結構,可以用做吸收污染物的物質[4]。花生殼的物質結構和空間結構為花生殼的改性和利用提供了基礎。本文以亞甲基藍模擬印染廢水,用普通花生殼和改性花生殼作為吸附劑,研究其對亞甲基藍的吸附性能[5]。
1 "實驗部分
1.1 "試劑與儀器
實驗用鹽酸、氫氧化鈉、醋酸、亞甲基藍(購于天津恒興化學試劑制造有限公司),所有試劑均為分析純,實驗用水為去離子水。
紫外可見分光光度計(上海精科實業有限公司);電子分析天平(武漢科爾儀器設備有限公司);電熱鼓風干燥箱(上海精科實業有限公司);水浴恒溫振蕩器(鄄城縣新華電熱儀器廠);水循環真空泵(武漢科爾儀器設備有限公司)。
1.2 "實驗方法
花生殼粉(PNH)制備:花生殼直接從市場購買,將花生殼在水里反復揉搓,除去表面的污垢和易溶物,烘箱烘干,粉碎機粉碎后用100目篩篩出花生殼粉,即得PNH。
堿處理花生殼(PNH1)制備:稱取100g花生殼粉置于1L 5%氫氧化鈉溶液中,攪拌均勻后密封置于室溫下浸泡24小時,用去離子水洗滌至中性,放入烘干箱80℃烘干至恒重,放置干燥處,即得PNH1。
酸處理花生殼(PNH2)制備:稱取100g花生殼粉置于1L 0.6mol/L醋酸中,攪拌均勻后密封置于室溫下浸泡24小時,用去離子水洗滌至中性,放入烘干箱80℃烘干至恒重,放置干燥處,即得PNH2。
稱量10 mg的亞甲基藍粉末溶于適量水中,倒入1000 mL的容量瓶中定容,搖勻,獲得濃度為10 mg/L的標準溶液。分別吸取1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0、14.0、16.0mL標準溶液到50 mL比色管中,并用水稀釋至刻度線處,搖勻,將其靜置20 min后,以去離子水作為參比,用紫外分光光度計在波長665 nm處測定其吸光度,以測得吸光度為縱坐標,亞甲基藍濃度為橫坐標繪制標準曲線[6]。
得到吸光度和亞甲基藍濃度的線性回歸方程:
Y = 0.0725 X +0.0136,R2"= 0.9991。
通過改變花生殼投加量、溶液pH值、亞甲基藍溶液初始濃度和花生殼改性方式[7-8],對亞甲基藍溶液進行吸附,利用紫外分光光度法在665 nm處以去離子水做參比,測得反應后的吸光度,計算不同條件下,花生殼對亞甲基藍的去除率。
采用準一級、準二級和顆粒內擴散動力學模型對混合吸附劑在不同反應時間下的亞甲基藍吸附量數據進行擬合[9-10],探究改性花生殼對印染廢水的吸附機理。保持相同的改性方式、投加量、pH值、溫度,對亞甲基藍溶液進行吸附,在不同的吸附時間下進行取樣,利用紫外分光光度法在665 nm處以去離子水做參比,測得反應后的吸光度。擬合模型如下:
準一級動力學模型
準二級動力學模型
顆粒內擴散模型
式中,Qe為吸附平衡時的吸附量,mg/g;Qt 為單位質量復合吸附劑在時間t時的吸附量,mg/g;k1、k2、k3分別為準一級動力學速率常數、準二級動力學速率常數和顆粒內擴散速率常數。
2 "結果與討論
2.1 投加量影響
取50mL初始濃度為50mg/L亞甲基藍溶液置于錐形瓶中。分別加入質量為0.1g、0.3g、0.5g、0.7g、0.9g的PNH、PNH1和PNH2。在25℃條件下進行恒溫震蕩反應,后在pH為7的條件下吸附0.5h,離心分離,取上清液置于665 nm波長下測定吸光度,根據回歸方程,計算亞甲基藍的去除率[11]。實驗結果見圖1。
由圖1可知,隨著三種材料投加量的增加,對亞甲基藍的吸附率也隨著增加,這是由于材料的表面積和可利用的吸附活性點位增加所致。三種材料的投加量對亞甲基藍模擬的印染廢水的吸附率影響趨勢相似,且成正比。三種材料中,PHN2對亞甲基藍的吸附率最低,PHN1對亞甲基藍的吸附率最高,順序為PHN2<"PHN"<PHN1。當PHN、PHN1和PHN2的投加量在0.7g(14g/L)時,對亞甲基藍模擬印染廢水的吸附率分別為96.40%、97.59%和94.83%。此時,再繼續增加投加量,吸附率變化趨于平緩,對亞甲基藍的吸附率隨材料投加量增加變化不明顯,故本實驗三種材料的最佳投加量都是0.7g(14g/L)。
2.2 "溶液pH值影響
取50mL初始濃度為50mg/L亞甲基藍溶液置于錐形瓶中,PNH、PNH1、PNH2的投加量都為0.7g(14g/L)的條件下。調整錐形瓶中溶液的pH,使之分別為2,5,7,9,11。在25℃條件下進行恒溫震蕩反應,吸附30min,取上清液離心分離,后置于665nm波長下測定吸光度,根據回歸方程,計算亞甲基藍的去除率。實驗結果如圖2。
由圖2可知,隨著pH值升高,三種材料對亞甲基藍的吸附率增高,且在中性到堿性條件下,三種材料均能獲得超過90%的吸附效果。同一pH下,吸附率遵循順序為PNH1gt; PNHgt; PNH2。由于亞甲基藍是陽離子型染料,pH較小時,溶液中大量H+會與之產生競爭吸附,H+占據吸附點位,導致在酸性環境下亞甲基藍吸附率較低[12]。PNH適用pH范圍較大,可處理pH≥7的中-堿性含亞甲基藍印染廢水,最佳pH為7; PNH1、PNH2適用pH范圍較小,可處理pH≥11的堿性含亞甲基藍印染廢水,最佳pH為11。在實際運營過程中,綜合考慮污水處理對出水pH的要求及調節pH值的成本問題,將吸附環境的pH控制在7~9,此條件下改性花生殼對印染廢水處理效果最好。
2.3 "亞甲基藍初始濃度影響
保持三種材料的最佳投加量和最適pH,取初始濃度為10mg/L、50mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L、250mg/L亞甲基藍溶液50mL加入燒杯中,在25℃條件下進行恒溫震蕩反應,吸附0.5h,離心分離,取上清液置于665 nm波長下測定吸光度,根據回歸方程,計算亞甲基藍的去除率。實驗結果如圖3。
由圖3可知,亞甲基藍初始濃度值的變化對吸附率的影響顯著,吸附率隨著亞甲基藍濃度的上升而降低,當亞甲基藍初始濃度小于50mg/L時,吸附率較高。當初始濃度為10~50mg/L時,三種材料對亞甲基藍的吸附率均可達到96%以上;當初始濃度50~200mg/L時,三種材料對亞甲基藍的吸附率隨著初始濃度不斷降低。綜合以上數據,當初始濃為50mg/L時,PNH、PHN1、PHN2對亞甲基藍的吸附作用最好,吸附率分別達到了96.51%、98.30%、97.20%,繼續提高初始濃度,吸附率則持續降低,所以50mg/L為最適宜處理濃度。
2.4 "吸附動力學
保持三種材料的最佳投加量和最適pH,取初始濃度為50mg/L亞甲基藍溶液50mL加入燒杯中,在25℃條件下進行恒溫震蕩反應,分別在10、20、30、60、90、120、150、180分鐘進行取樣,將得到的樣液離心分離,取上清液置于665 nm波長下測定吸光度,根據回歸方程,計算亞甲基藍的去除率。結果如圖4。
由圖4可知,隨著吸附時間的延續,三種材料對亞甲基藍模擬印染廢水的吸附率逐漸升高。在吸附開始階段,三種材料對亞甲基藍的吸附率迅速提高,在20min時,三種材料對亞甲基藍的吸附率都達到95%以上;在30min時,PNH、PHN1和PHN2對亞甲基藍的吸附率分別為96.38%、98.31%和97.20%。繼續延長時間,吸附率增長緩慢,后吸附趨于平衡。PNH、PHN1、PHN2三種材料的吸附均在30min即可快速完成,后期吸附率升高緩慢,這主要是因為本實驗的吸附主要是表面吸附,且影響吸附速率的主要限制因子是內擴散速率。在實際生產中考慮運營成本,吸附時間控制在30min為最優。采用準一級、準二級以及顆粒內擴散動力學模型對所得數據進行線性擬合并繪制曲線圖,擬合所得參數表及圖見圖5-圖7、表1。
由圖5、6、7及表1可知,三種材料都符合準二級反應動力學方程。準一級和顆粒內擴散模型對三種材料的擬合結果來看,相關性分別是0.3184、0.7278、0.4926和0.5238、0.5392、0.4861,而采用準二級動力學模型對本實驗數據進行擬合,三種材料的相關性都達到0.999以上,高于另外兩種模型,并且利用準二級動力學模型擬合出的三種材料理論平衡吸附量分別為3.51、3.55、3.47mg/g,與實驗所測數據3.50、3.54、3.57mg/g更為接近。故,在本次實驗中,準二級動力學模型更貼近本次實驗中混合吸附劑對印染廢水中亞甲基藍的吸附過程,即混合吸附劑對印染廢水中的亞甲基藍吸附過程主要受化學吸附機理控制,而不是受物質傳輸步驟所控制[13]。
3 "結論
參考文獻:
Study on Adsorption Properties of Modified Peanut Shell for Methylene Blue in Printing and Dyeing Wastewater
WU Fangdengyu1, WANG"Chun1,"XIANG Qiaoling1, MEI Ying1, LEI Yiming2,YU Ying2, LU Yaling3
(1.School of Chemical and Environmental Engineering, Hanjiang Normal University,"Shiyan Hubei 442000, China; 2. College of Ecology and Environment,Hubei Polytechnic,"Shiyan Hubei 442000,"China; 3.Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co, LTD, Wuhan"Hubei 430010,China)
Abstract:"Peanut shell is a kind of natural resource which can be used as adsorbent with low cost and high practical value in the treatment of dye wastewater. In this paper, peanut shells were modified with alkali and acid, and the optimum adsorption conditions of unmodified, acid-modified and alkali-modified peanut shells for methylene blue solution under specific conditions were studied, as well as the influence of different conditions on the adsorption effect of the same kind of peanut shells. The final experimental results showed that the alkali-modified peanut shell had the best adsorption performance for methylene blue, and the best removal rate was 98.31% when the dosage was 0.7g, pH value was 11, the initial concentration was 50mg/L and the adsorption time was 30min.
Key"words:"modified peanut shell;"methylene blue;"adsorption property;"removal rate
(責任編輯:周莉、李強)
引文格式:吳方登鈺,王純,向巧靈,等. 改性花生殼對印染廢水中亞甲基藍的吸附性能研究"[J]. 武漢紡織大學學報,2024,37(3):81-85.
WU Fangdengyu, WANG"Chun,"XIANG Qiaoling,"et al. Study on Adsorption Properties of Modified Peanut Shell for Methylene Blue in Printing and Dyeing Wastewater"[J]. Journal of Wuhan Textile University,2024,37(3):81-85.
作者簡介:吳方登鈺(1992-),女,助教,碩士,研究方向:污水生物處理
基金項目:漢江師范學院重點學科建設經費資助(生物學).