【摘 要】
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铸造粉尘是铸造业大量产生的固体废物,如果不进行有效管理和回收,会严重污染环境。然而,铸造粉尘的资源利用研究非常缺乏,关于铸造粉尘合成地质聚合物并应用于重金属吸附的相关研究也很少。在本研究中,采用水玻璃、氢氧化钠为碱激发剂,分别采用油酸与双氧水为稳泡剂和发泡剂,利用铸造粉尘合成多孔地质聚合物。深入研究了铸造粉尘基多孔地质聚合物的吸附性能与吸附机理,并研究了其作为吸附柱填料处理铅蓄电池废水和电镀镍废水
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铸造粉尘是铸造业大量产生的固体废物,如果不进行有效管理和回收,会严重污染环境。然而,铸造粉尘的资源利用研究非常缺乏,关于铸造粉尘合成地质聚合物并应用于重金属吸附的相关研究也很少。在本研究中,采用水玻璃、氢氧化钠为碱激发剂,分别采用油酸与双氧水为稳泡剂和发泡剂,利用铸造粉尘合成多孔地质聚合物。深入研究了铸造粉尘基多孔地质聚合物的吸附性能与吸附机理,并研究了其作为吸附柱填料处理铅蓄电池废水和电镀镍废水的能力。主要研究内容如下:(1)以铸造粉尘为主要原料,采用直接发泡-模具定型法制备多孔地质聚合物材料。通过调节煅烧温度、激发剂模数、激发剂固体组分与原料比、浆料固液比、油酸添加量、双氧水添加量和养护温度等单因素,制备出不同性状的地质聚合物。通过XRD、SEM、FT-IR、BET和对重金属的吸附能力获得最佳的制备参数:煅烧温度为800℃、激发剂模数为1、激发剂固体组分与原料比为0.4、浆料固液比为1.6、油酸添加量为4.4%、双氧水添加量为2.2%、养护温度为80℃。(2)研究pH、投加量、初始浓度、接触时间和温度等因素对地质聚合物吸附性能的影响,同时结合数学模型和EDS等表征手段研究其吸附机理。结果表明铸造粉尘基多孔地质聚合物对Pb2+和Ni2+的最大吸附容量分别为251.56 mg/g和60.16 mg/g,对初始浓度分别为500 mg/L和100 mg/L的Pb2+和Ni2+溶液去除率均可达99%。吸附Pb2+和Ni2+的最佳p H为5,吸附过程属于吸热反应,且对Pb2+具有更高的吸附选择性。吸附过程更符合朗缪尔模型和准二级动力学模型,以单层吸附为主,吸附机理主要为包括静电吸引和离子交换的化学吸附。(3)以铅蓄电池废水和电镀镍废水为处理对象,通过预处理使废水达到最适吸附条件,研究预处理前后废水中金属元素含量的变化规律。采用铸造粉尘基地质聚合物作为吸附柱填料,对预处理后的废水进行柱吸附实验。结果表明,两种废水中的重金属离子在预处理以后由于胶体吸附作用略微下降。铅蓄电池废水单柱吸附在进水速度≤2.5m L/min时,可以低于排放限值0.7 mg/L。三种电镀镍废水双柱吸附在流速1 m L/min时,分别可在2小时、3.5小时和7.5小时内低于排放限值0.5mg/L。
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