【摘 要】
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铜、镉废水具有毒性强和处理困难的特点,如果处理不当,易造成水体和土壤的污染,威胁到人类健康。本文采用热改性粉煤灰(TFA)作为吸附剂,开发出高效吸附工艺去除废水中的铜和镉,得到了较低的出水浓度。TFA对铜的吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir吸附等温模型,当TFA投加量为0.5 g/L,反应时间为20 min时,出水铜浓度为0.41 mg/L,TFA平衡吸附量为22.56 mg/g。在单
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铜、镉废水具有毒性强和处理困难的特点,如果处理不当,易造成水体和土壤的污染,威胁到人类健康。本文采用热改性粉煤灰(TFA)作为吸附剂,开发出高效吸附工艺去除废水中的铜和镉,得到了较低的出水浓度。TFA对铜的吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir吸附等温模型,当TFA投加量为0.5 g/L,反应时间为20 min时,出水铜浓度为0.41 mg/L,TFA平衡吸附量为22.56 mg/g。在单组分溶液体系中,进行了高效吸附工艺理论计算,并在微滤杯中进行试验验证。当初始铜浓度为9.5 mg/L,TFA投加量为0.5 g/L时,稀释数(D)为0.5和0.25的高效吸附工艺试验平均出水铜浓度实测值分别为0.2376 mg/L和0.1894mg/L,理论值分别为0.2259 mg/L和0.1784 mg/L,二者相差不大。不同TFA投加量小试试验结果表明,高效吸附工艺出水铜浓度较低,且D值越低出水浓度越低。高效吸附工艺出水铜浓度保持稳定,可达到《污水综合排放标准》(GB 8978-2002)中的一级标准。相比常规吸附工艺,高效吸附工艺小试试验悬浮固体浓度更接近计算值,膜污染较小。投加量为0.4 g/L的小试试验膜污染速率小于投加量为0.5 g/L的小试试验。TFA对镉的吸附过程符合拟二级动力学模型和Langmuir吸附等温模型。针对TFA吸附混合废水中的铜和镉,进行了多组分体系高效吸附工艺理论计算,通过响应曲面法计算模型参数,从而可准确计算出各阶段铜和镉的出水浓度,并通过微滤杯试验进行验证。当铜和镉的初始浓度为1 mg/L,TFA投加量为0.594 g/L,D值为0.617时,铜和镉的平均出水浓度实测值分别为0.206 mg/L和0.230 mg/L,与理论值相差较小。TFA处理铜、镉混合废水的小试试验结果表明,D值为0.62和0.44的高效吸附工艺小试试验的平均出水铜浓度分别为0.220 mg/L和0.186 mg/L,平均出水镉浓度分别为0.319 mg/L和0.304 mg/L,均低于常规吸附小试试验。
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