非粮生物质新型吸附材料吸附氨态氮的研究

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非粮生物质是指核桃壳花生壳以及玉米芯等农业生产的副产物,有人将其定义为农林废弃物,其实则不然,大部分非粮生物质都有其自身的应用价值,本文就核桃壳花生壳等非粮生物质在废水处理中的应用进行研究,以期取得资源与环境的双赢。   (1)试验研究了几种改性花生壳对制革废中氨氮的去除效果,并探讨了溶液的pH值、氨氮的初始浓度、吸附时间、温度以及改性花生壳的用量等因素对NH3-N吸附效果的影响。结果表明,几种改性花生壳对氨氮都有很好的吸附效果,其中当改性花生壳1.0g,浓度为100mg·L﹣1的氨氮溶液100mL,温度35℃,溶液pH值为8,振荡时间40min的条件下,用磷酸改性的花生壳对氨氮去除率最高可达到76.32%。   (2)试验研究了农业废弃物核桃壳的几种改性方法以及对制革废水中氨氮的去除效果,并探讨了溶液的pH值、氨氮的初始浓度、吸附时间、温度以及改性花生壳的用量等因素对氨氮吸附效果的影响。结果表明,600℃下碳化40min的核桃壳改性产物产率为32%,且对氨氮有很好的吸附效果,当溶液pH值为6.6~6.8,振荡时间6.5h的条件下,用氯化锌改性后的核桃壳对氨氮的吸附量最佳,且当吸附温度升高时,吸附剂达到吸附饱和所用的时间变短。   (3)改性核桃壳在强酸强碱条件下氨氮吸附率较低,这是由于NH4﹢和NH3在不同pH条件下相互转化,温度高时,改性核桃壳更容易快速吸附氨氮达到吸附饱和。废水中氨氮一般难于处理,本实验改性核桃壳去除氨氮机理主要是物理吸附,以及部分氧化还原作用,所采用的改性方法较其他加工成活性炭工艺简单,利于实现,从而降低氨氮的去除成本。   (4)无论是饱和小粒径、饱和大粒径、新鲜小粒径、还是新鲜大粒径在生物滤池挂膜阶段都对废水中氨氮和COD有一定的去除率。相对而言,粒径在5~8mm之间的核桃壳填料对氨氮的去除效果较好,在高C/N比和低C/N的条件下对氨氮的去除效果都很好,维持在90%以上,当氨氮浓度达到900mg/L后,体系虽然对氨氮有去除率,但是填料生物膜明显脱落,水质明显变坏,污泥松散,且出现轻度漂泥现象。   (5)核桃壳生物滤池对低的C/N值的废水的氨氮去除率高,相反对高的C/N值的废水的COD去除率高。随着气温的升高,反应器中温度也逐渐升高,氨氮和COD的去除率也有所提高,自然条件下,系统温度越高,污泥活性越好,体系对氨氮的去除率越好。此外,本实验也验证了曝气生物滤池运行时的pH为微酸性,这是由于微生物对废水的作用过程中消耗了大量的碱度。   (6)大粒径饱和的核桃壳抵抗氨氮和COD负荷能力最强,小粒径的核桃壳抵抗氨氮和COD负荷能力最弱。小粒径的填料的比表面积大,保证了单位容积的生物量。在反应器底部曝气,使得孔隙率较小的填料的更新快,但是随着运行时间的延长,空隙间的生物膜增厚,导致孔隙率减小水流阻力进一步加大,处理效果下降。
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