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牡蠣殼粉對(duì)水產(chǎn)品廢水中化學(xué)需氧量吸附特性的研究

2024-04-21 09:04:48楊耐德陳業(yè)鋒姚清華劉嘉琪
農(nóng)產(chǎn)品加工 2024年5期
關(guān)鍵詞:改性效果

楊耐德,陳業(yè)鋒,姚清華,劉嘉琪,趙 娟

(廣東海洋大學(xué)濱海農(nóng)業(yè)學(xué)院,廣東湛江 524088)

0 引言

水產(chǎn)品加工行業(yè)為典型的高耗水行業(yè),廢水產(chǎn)生量大,對(duì)環(huán)境的污染嚴(yán)重。廢水主要來(lái)自于水產(chǎn)品加工過(guò)程中原料解凍和清洗等工序,具有廢水量大,有機(jī)物濃度高,蛋白質(zhì)、油脂等大分子有機(jī)物質(zhì)多,生化降解速率慢等特點(diǎn)。在水產(chǎn)品加工廢水中存在著成分復(fù)雜的混合有機(jī)物,導(dǎo)致廢水含有高濃度的化學(xué)需氧量(COD),若不有效治理,將會(huì)污染周圍水體、水域,對(duì)周圍環(huán)境造成嚴(yán)重污染。

牡蠣又被叫做蠔、海蠣子,是我國(guó)沿海地區(qū)常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)型養(yǎng)殖生物。據(jù)國(guó)家貝類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系不完全統(tǒng)計(jì),2019 年我國(guó)牡蠣產(chǎn)量約為453.93 萬(wàn)t。同時(shí),伴隨著產(chǎn)生大量牡蠣殼,除少量用于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、食品行業(yè),大部分成為污染廢棄物。牡蠣殼主要成分是碳酸鈣(占88.59%~99.20%),結(jié)構(gòu)由外而內(nèi)分別為硬化蛋白角質(zhì)層、棱柱層、珍珠層。棱柱層作為主要結(jié)構(gòu),含有大量2~10 μm 的微孔,因而具有較好的吸附能力[1]。熱改性方法是以高溫煅燒牡蠣殼粉,使其內(nèi)部物質(zhì)分解形成更多更復(fù)雜的微孔道,大大提高了吸附交換能力[2]。利用熱改性牡蠣殼粉可吸附低濃度(Zn2+,Pb2+Cr(IV),Cu2+,Cd2+,As3+)等重金屬離子[3-7],均表現(xiàn)出良好的去除效果。

以天然牡蠣殼粉的初級(jí)粉碎處理為原料,經(jīng)過(guò)熱改性處理(400,850 ℃)的改性牡蠣殼粉為研究對(duì)象,探討其添加量、pH 值、吸附時(shí)間及水體溫度條件下對(duì)水產(chǎn)品廢水中CODcr 吸附特性效果的影響,為牡蠣殼粉去除水產(chǎn)品廢水中的CODcr 提供理論依據(jù)。

1 試驗(yàn)材料與制備方法

1.1 試驗(yàn)材料

(1)試驗(yàn)用牡蠣殼。收集于湛江海鮮市場(chǎng)廢棄的牡蠣殼,將牡蠣殼中混有的大量泥沙和其他雜質(zhì)進(jìn)行清洗,以除去附著在表面的泥土和表皮色斑,經(jīng)清洗后在100 ℃條件下烘干;粉碎后過(guò)100 目篩存放在干燥器內(nèi)備用,制備樣品標(biāo)記為樣品Ⅰ。

(2)熱改性牡蠣殼粉制備。將過(guò)篩收集的牡蠣殼粉放入箱式電阻爐中持續(xù)煅燒1 h,取出后冷卻制成改性牡蠣殼粉,放在干燥器中備用;經(jīng)400 ℃煅燒的樣品標(biāo)記為樣品Ⅱ,經(jīng)850 ℃煅燒的樣品標(biāo)記為樣品Ⅲ。

(3)水產(chǎn)品廢水的指標(biāo)及準(zhǔn)備。廢水來(lái)源于湛江某水產(chǎn)品加工廠,收集完畢后,進(jìn)行預(yù)處理和測(cè)定:數(shù)據(jù)pH 值6.87,化學(xué)需氧量CODcr 899.58 mg/L,干物質(zhì)2.79 mg/L;用稀硫酸將廢水水樣的pH 值調(diào)到2 以下,以抑制水樣中微生物的活性;將處理的廢水水樣裝入2 000 mL 容量瓶中,放入冰箱中4 ℃以下保存?zhèn)溆茫? 周內(nèi)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)定。

1.2 試驗(yàn)試劑及儀器

1.2.1 試劑

硫酸銀、硫酸汞、硫酸、重鉻酸鉀、硫酸亞鐵銨、鄰菲啰啉、硫酸亞鐵、氫氧化鈉、鹽酸,以上試劑均為分析純。

1.2.2 試驗(yàn)儀器

THZ-92C 型臺(tái)式恒溫振蕩器,上海躍進(jìn)醫(yī)療器械廠產(chǎn)品;PHS-3C 型酸度計(jì),上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司產(chǎn)品;BS224S 型電子天平,德國(guó)賽多利斯科學(xué)儀器有限公司產(chǎn)品;帶250 mL 錐形瓶的全玻璃回流裝置;變阻電路、滴定裝置等。

1.3 試驗(yàn)方法

依照HJ 828—2017 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

1.4 CODcr 去除率的計(jì)算器方法

用重鉻酸鉀溶液測(cè)定COD,具體操作如下:取潔凈且干燥的廣口玻璃瓶,用移液管吸取20 mL 廢水水樣置于其中;調(diào)節(jié)pH 值,加入一定量的牡蠣殼粉,振蕩后取出過(guò)濾;吸取10 mL 濾液于250 mL 磨口錐形瓶?jī)?nèi),接好回流裝置,加入所需試劑。在電爐上加熱、回流,溶液沸騰2 h 后關(guān)閉電爐,溶液冷后加入指示劑溶液,用硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,并記錄其用量V1。

CODcr 和牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中的吸附率計(jì)算公式如下:

式中:V0——滴定空白組時(shí)消耗硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;

V1——滴定水產(chǎn)品廢水時(shí)消耗硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;

C——硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度,mol/L;

V——每次試驗(yàn)所吸取的水產(chǎn)品廢水體積,mL;

8——氧(1/20)的摩爾質(zhì)量,g/mol;

η——牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率;

A0——水產(chǎn)品廢水的原始CODcr 含量,mg/L;

A1——吸附終點(diǎn)時(shí)水體中剩余的CODcr 含量,mg/L。

2 結(jié)果與分析

2.1 單因素試驗(yàn)結(jié)果分析

2.1.1 牡蠣殼粉用量對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率影響

以牡蠣殼粉用量為變量設(shè)計(jì)吸附試驗(yàn),牡蠣殼粉用量梯度分別是0.5,1.0,1.5,2.0,3.0 g。

牡蠣殼粉用量對(duì)吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響見(jiàn)圖1。

圖1 牡蠣殼粉用量對(duì)吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr的影響

由圖1 可知,在牡蠣殼粉用量小于1.5 g 時(shí),原始樣和經(jīng)過(guò)熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果都有明顯上升,此后增加牡蠣殼粉用量,對(duì)CODcr 的吸附率變化較小且有下滑趨勢(shì)。這是因?yàn)槟迪牃し郾砻娴奈揭蜃悠鹬饕饔谩.?dāng)牡蠣殼粉用量比較少時(shí),吸附因子比較少,牡蠣殼粉的吸附效果比較低,隨著牡蠣殼粉用量的增加,吸附因子增多,牡蠣殼粉的吸附效果也隨之增強(qiáng);當(dāng)牡蠣殼粉用量為1.5 g 左右時(shí),牡蠣殼粉對(duì)CODcr的吸附量基本達(dá)到最大,吸附率分別是59.98%,66.48%,72.20%。繼續(xù)增加添加量,3 組均出現(xiàn)吸附率的細(xì)微下降。主要原因有2 個(gè),一是因?yàn)槟迪牃し厶砑舆^(guò)量時(shí),牡蠣殼粉分散不均勻,吸附因子不能達(dá)到理想的吸附狀態(tài);二是因?yàn)槟迪牃し厶砑舆^(guò)量時(shí),吸附因子過(guò)多,吸附因子之間產(chǎn)生相互作用,影響牡蠣殼粉的吸附能力,使牡蠣殼粉吸附效果降低。所以,才會(huì)出現(xiàn)吸附率細(xì)微下降的情況。

由此可見(jiàn),不管天然牡蠣殼粉,還是經(jīng)過(guò)熱改性的牡蠣殼粉,在用量為1.5 g 時(shí),三者對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 均表現(xiàn)為理想的吸附效果,其中經(jīng)過(guò)850 ℃熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 更加明顯。因此,最佳用量是1.5 g。

2.1.2 溫度對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率影響

以溫度為變量設(shè)計(jì)吸附試驗(yàn),反應(yīng)水體的溫度梯度分別是15,20,25,30,40 ℃。

溫度對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響見(jiàn)圖2。

圖2 溫度對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響

由圖2 可知,原始樣和經(jīng)過(guò)400,850 ℃熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果都隨著反應(yīng)溫度的上升而增強(qiáng)。當(dāng)溫度從15 ℃上升到25 ℃時(shí),牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中的CODcr 吸附率分別增加了18.85%,20.52%,20.54%,變化十分顯著;而在25~40 ℃時(shí)牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中的CODcr 吸附率只上升了1.39%,0.62%。0.41%,變化并不明顯。主要的原因是因?yàn)闇囟鹊纳撸瑫?huì)增加分子運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力,牡蠣殼粉表面的吸附因子運(yùn)動(dòng)速度提高,克服自身的引力,有利于海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附,從而提升了牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率。

由此可見(jiàn),從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō),為達(dá)到經(jīng)濟(jì)利益的最大化,在水溫條件為25 ℃左右時(shí),即常溫下牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附就能表現(xiàn)出較好的效果。經(jīng)過(guò)850 ℃熱改性的牡蠣殼粉在對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果方面表現(xiàn)更勝一籌。因此,最佳溫度是25 ℃。

2.1.3 pH 值對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附影響

以pH 值為變量設(shè)計(jì)吸附試驗(yàn),pH 值的梯度分別是4,5,6,7,8,10。

pH 值對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響見(jiàn)圖3。

圖3 pH 值對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響

由圖3 可知,在其他條件等同的情況下吸附率隨著pH 值的增大而增大,當(dāng)pH 值達(dá)到8 時(shí)吸附率最佳,吸附率分別是63.89%,66.28%,71.56%,之后隨pH 值的增大而降低;經(jīng)過(guò)熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率明顯提高,其中850 ℃改性要比400 ℃改性對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果好。

2.1.4 振蕩時(shí)間對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附影響

以振蕩時(shí)間為變量設(shè)計(jì)吸附試驗(yàn),振蕩時(shí)間梯度分別是15,30,45,60 min。

振蕩時(shí)間對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr的影響見(jiàn)圖4。

圖4 振蕩時(shí)間對(duì)牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的影響

由圖4 可知,牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr的振蕩時(shí)間以30 min 為最佳,吸附率分別是46.34%,63.98%,68.93%。牡蠣殼粉吸附海產(chǎn)品廢水中CODcr 的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或者過(guò)短都對(duì)CODcr 的去除產(chǎn)生了負(fù)面影響。在最初的30 min 內(nèi),隨著吸附時(shí)間的延長(zhǎng),牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率增大最后趨于平衡;繼續(xù)延長(zhǎng)牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附時(shí)間,牡蠣殼粉對(duì)CODcr 的吸附率出現(xiàn)了細(xì)微的下降趨勢(shì)。主要原因是,剛開(kāi)始進(jìn)行吸附反應(yīng)時(shí),牡蠣殼粉表面的吸附因子處于吸附預(yù)熱狀態(tài),隨著時(shí)間的推移,牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附量增大,進(jìn)而吸附率上升。超過(guò)最佳的振蕩時(shí)間,吸附因子到達(dá)了吸附平衡狀態(tài),而廢水中的還原物質(zhì)繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng),使得海產(chǎn)品廢水中CODcr 含量出現(xiàn)細(xì)微的上升,最后測(cè)得牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率反而下降。

由此可見(jiàn),在振蕩時(shí)間為30 min 時(shí),牡蠣殼粉對(duì)水產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附就達(dá)到理想的吸附平衡狀態(tài)。其中,經(jīng)過(guò)850 ℃熱改性的牡蠣殼粉對(duì)水產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果更佳。

2.2 正交試驗(yàn)結(jié)果與分析

從單因素試驗(yàn)中可以看出,經(jīng)過(guò)熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海鮮產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果比天然牡蠣殼粉更明顯,而經(jīng)過(guò)850 ℃熱改性的表現(xiàn)更加顯著。因此,采取850 ℃改性牡蠣殼粉進(jìn)行正交試驗(yàn)。

正交試驗(yàn)因素與水平設(shè)計(jì)見(jiàn)表1,正交試驗(yàn)數(shù)據(jù)及其處理見(jiàn)表2。

表1 正交試驗(yàn)因素與水平設(shè)計(jì)

表2 正交試驗(yàn)數(shù)據(jù)及其處理

由表2 可知,牡蠣殼粉用量對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率影響最大,再者是溫度,pH 值和反應(yīng)時(shí)間影響不大,其中振蕩時(shí)間所產(chǎn)生的影響最小。由表2 中K 值可知,對(duì)于牡蠣殼粉用量、pH 值和振蕩時(shí)間最佳水平分別是1.5 g,8 和30 min,與單因素試驗(yàn)得出的結(jié)果相符合;對(duì)于溫度這一因素,正交試驗(yàn)中最佳溫度為35 ℃,與單因素試驗(yàn)結(jié)果中的最佳溫度25 ℃有著明顯的區(qū)別,但從經(jīng)濟(jì)利益最大化的角度分析,認(rèn)為在水體溫度25 ℃時(shí)最佳;從表2 中可知,吸附率最好對(duì)應(yīng)的條件為牡蠣殼粉用量1.5 g,pH 值8,溫度35 ℃,振蕩時(shí)間30 min。因此,在學(xué)術(shù)上應(yīng)該認(rèn)為是最佳吸附條件。

3 結(jié)論

(1)經(jīng)過(guò)熱改性的牡蠣殼粉對(duì)水產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附效果比未經(jīng)過(guò)改性的天然牡蠣殼粉要高,而經(jīng)過(guò)850 ℃熱改性的牡蠣殼粉對(duì)海產(chǎn)品廢水中CODcr 的吸附率比經(jīng)過(guò)400 ℃熱改性的高。

(2)單因素試驗(yàn)中吸附率隨著廢水水體溫度升高而升高最后趨于平衡,隨著振蕩時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸增大后有些許下降趨勢(shì),牡蠣殼粉用量在1.5 g 時(shí)吸附率最佳,pH 值在8 時(shí)吸附率較高。

(3)正交試驗(yàn)結(jié)果分析表明,對(duì)水產(chǎn)品廢水的最佳吸附條件為牡蠣殼粉用量1.5 g,pH 值8,溫度35 ℃,振蕩時(shí)間30 min,在此試驗(yàn)條件下850 ℃改性牡蠣殼粉對(duì)廢水中CODcr 的吸附率可以達(dá)到72.52%。在影響吸附率的4 個(gè)因素中,牡蠣殼粉用量對(duì)吸附率的影響最大,溫度和pH 值次之,振蕩時(shí)間的影響最小。

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