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利用改性粉煤灰氫氧化鋁去除脫硫廢水中的氯離子改性粉煤灰氫氧化鋁
通過(guò)堿/酸混合焙燒和微波制備,并將其作為氯離子的吸附劑。用作脫硫廢水中氯離子的吸附劑。通過(guò)X射線(xiàn)衍射(XRD)和掃描電子顯微鏡(SEM)分析了不同吸附劑的比表面積和孔隙率。顯微鏡(SEM)。研究了pH值、溫度、吸附劑用量和吸附搖動(dòng)時(shí)間對(duì)吸附性能的影響進(jìn)行了研究。結(jié)果顯示,堿合焙燒改性的粉煤灰氫氧化鋁對(duì)Cl-具有Z佳的去除效果。1. 簡(jiǎn)介 脫硫廢水中含有大量的懸浮固體(如石膏顆粒、二氧化硅、鋁和氫氧化鐵)、無(wú)機(jī)鹽和微量重金屬,如:砷、鎘、鉻和汞,因此,如果直接排放,會(huì)嚴(yán)重危害環(huán)境。如果直接排放,會(huì)對(duì)環(huán)境造成危害。氯化物在煙氣中的溶解會(huì)增加脫硫劑中的氯離子濃度。這種增加會(huì)降低脫硫率并影響石膏的質(zhì)量。從而導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)的腐蝕。在經(jīng)過(guò) "中和、凝結(jié)、沉淀 "的三箱過(guò)程后。脫硫系統(tǒng)中的重金屬和懸浮物的含量就會(huì)降低。但氯的含量仍然很高。2017年火電廠(chǎng)污染防治可行技術(shù)指南(HJ2301-2017)指出 實(shí)現(xiàn)廢水近零排放的關(guān)鍵是實(shí)現(xiàn)脫硫廢水的零排放。目前用于去除廢水中Cl-的主要方法有電凝法、離子交換法和吸附法。 吸附法被認(rèn)為是從廢水中吸收Cl-的有效方法之一。因?yàn)樗哂胁僮骱?jiǎn)單、可回收等優(yōu)點(diǎn)。粉煤灰是火力發(fā)電站的副產(chǎn)品。中國(guó)是一個(gè)煤炭的生產(chǎn)和使用大國(guó)。中國(guó)的燃煤發(fā)電每年可產(chǎn)生數(shù)以?xún)|計(jì)的粉煤灰。因此,粉煤灰在處理廢水中的有害物質(zhì)方面,具有成本低、易獲取、多孔物理組織、比表面積大、吸附活性高等特點(diǎn)。因此,利用粉煤灰處理廢水中的有害物質(zhì)已被廣泛研究。粉煤灰從廢水中去除磷的研究始于1980年,當(dāng)時(shí)Kuziemska使用粉煤灰作為廉價(jià)的吸附劑來(lái)處理城市固體廢物浸出物中的重金屬離子。研究表明,改性粉煤灰具有更大的比表面積和更強(qiáng)的吸附能力。因此,使用改性粉煤灰來(lái)處理一些有害物質(zhì)是可能的 由于其強(qiáng)大的吸附性能。Wang17使用H2SO4浸漬法來(lái)改性原煤粉煤灰(RCFA),并將改性后的RCFA(ACFA)作為芬頓類(lèi)催化劑,微波預(yù)強(qiáng)化條件下處理聚合物浸泡廢水。粉煤灰在室溫下被硝酸改性。改良后的粉煤灰對(duì)亞甲基藍(lán)的吸附性能顯著提高。使用2-巰基苯并噻唑(MBT)和多硫酸鈉(SDS)作為表面活性劑,并將粉煤灰用微波預(yù)強(qiáng)化處理。
表1. 比表面積和孔隙體積分析
圖2. 堿改性飛鳥(niǎo)的飛機(jī)布局a
圖3. 四種改性的Cl-去除率
圖4. pH值對(duì)吸附率的影響
圖5. 溫度對(duì)吸附率的影響。
圖6. 吸附劑用量對(duì)吸附率的影響
圖7. 搖動(dòng)時(shí)間對(duì)吸附率的影響。
圖8. 改性吸附劑對(duì)Cl-的吸附等溫線(xiàn)。
圖9. Freundlich等溫線(xiàn)模型。
圖10. Langmuir等溫線(xiàn)模型。
2. 結(jié)論
脫硫吸收劑中氯離子濃度的增加會(huì)降低脫硫效率并影響石膏的質(zhì)量。有效去除脫硫漿液中的氯離子,硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。改性粉煤灰通過(guò)堿/酸混合焙燒和微波處理制備了改性粉煤灰氫氧化鋁。并將其作為脫硫廢水中氯離子的吸附劑。改造粉煤灰氫氧化鋁吸附劑的Z佳制備條件如下。 聯(lián)堿焙燒改性法(粉煤灰和氫氧化鋁的比例為2:1),吸附劑濃度為10g/L,水浴溫度為180分鐘。水浴溫度晃動(dòng)時(shí)間為180分鐘,Cl-初始質(zhì)量濃度為10g/L,振蕩溫度為60℃。液體Z佳pH值為8,吸附率達(dá)到68.1%。采用聯(lián)合堿法改性的粉煤灰氫氧化鋁吸附劑,焙燒法改性的粉煤灰氫氧化鋁吸附劑表現(xiàn)出以下特點(diǎn): 較大的表面積和孔隙體積,較強(qiáng)的吸附能力,與Cl-吸附等溫線(xiàn)與Freundlich和Langmuir吸附等溫線(xiàn)一致,相關(guān)系數(shù)R2為0.9826和0.9931。
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