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          銅陵人工濕地水處理工藝

          來源: 發布時間:2019-02-08 99080 次瀏覽


            鄰苯二甲酸醋是微污染物中的一類有機化合物,主要作用是增大塑料的強度和可塑性,因此被廣泛的應用在塑料中。中空纖維膜紡絲機通過膜技術進行水處理,應用于制藥、釀造、餐飲、化工、市政污水回傭、醫院、小區污水會用、造紙等生產生活污水處理。膜分離技術是一種廣泛應用于溶液或氣體物質分離、濃縮和提純的分離技術。膜壁微孔密布,原液在一定壓力下通過膜的一側,溶劑及小分子溶質透過膜壁為濾出液,而大分子溶質被膜截留,達到物質分離及濃縮的目的。膜分離過程為動態過濾過程,大分子溶質被膜壁阻隔,隨濃縮液流出,膜不易被堵塞,可連續長期使用。不僅如此,鄰苯二甲酸醋還可以應用于涂料、農藥、化妝品和各種香料的生產(Produce)中。近年來,鄰苯二甲酸醋已經相繼在食品、水、人體體液中檢出。鄰苯二甲酸醋具有不揮發、殘留時間長等特點,可以通過(tōng guò)飲食、呼吸和皮膚接觸進人人體,對人類健康有很大的影響,會導致人類許多的疾病的發生。目前國內外很多學者已經對污水及處理(chǔ lǐ)后的污水中的鄰苯二甲酸醋濃度進行了測定,鄰苯二甲酸醋是目前無論檢出率和濃度都很高的有機微污染水體。美國環保署列出的129種需要重點控制的污染物黑名單中也包括了鄰苯二甲酸醋類。我國已經將鄰苯二甲酸二甲醋、鄰苯二甲酸二正丁醋、鄰苯二甲酸二正辛醋列為優先污染物。目前有許多河流都檢測出鄰苯二甲酸醋,邵曉玲等和吳平谷等對我國的污水廠及河流進行了研究,結果表明水體中鄰苯二甲酸醋的濃度很大。
            人工濕地是一種高效低耗的水處理工藝,在各方面有著廣泛的應用前景,在處理鄰苯二甲酸(化學式HCOOH)醋方面也有著很好的效果。REYES-CONTRERAS等將兩串聯的人工濕地與UASB結合使用處理城市生活污水,極大的提高了鄰苯二甲酸醋的去除效果。使用人工濕地處理含鄰苯二甲酸醋的污水是一種十分有效的處理方法。人工濕地中基質是重要組成部分,且基質的種類多種多樣。考慮到鄰苯二甲酸醋類高疏水性和低溶解性的特征,可能更容易吸附到濕地的基質上。本實驗從處理效果好、資源豐富等方面選擇了陶粒、沸石和天然土壤3種基質為研究對象,選取鄰苯二甲酸二丁醋為污水處理對象,通過基質對DBP的吸附動力學和等溫吸附實驗,研究3種濕地基質對DBP的吸附特性,為之后人工濕地處理含DBP的污水時的基質選擇方面提供理論依據。
            1材料和方法
            1. 1材料來源
            DBP是一種具有芳香氣味,溶解大多數有機溶劑和徑類的無色透明液體。本實驗采用的是DBP標準品,其純度>99.0%。實驗用的陶粒和沸石(用途:環保壁材水處理土壤修復劑分子篩),直徑為3 -6 mm,都是從某環保公司選購,其中陶粒主要化學成分為SiO2 ,Al2 O3,沸石的主要化學成分為SiO2 、A12O3。天然土壤(質地類型:壤土、砂土、黏土)取自北京市朝陽區的兀大都公園,主要成分為SiO2 ,A12O3 、Fe2O3 、Ca
            O、K2O。
            1. 2實驗方法
            1.
            2. 1基質對DBP等溫吸附實驗(experiment)
            準確稱取105℃下干燥的3種基質各5g分別放于容積為250 mL的錐形瓶中,每種基質做3個平行樣,分別準確加人150 mL質量濃度為30 、60 、 100、 300、 600和1 000 μg / L的DBP溶液,加人適量的三氯甲烷用來去除微生物對實驗的干擾,將恒溫振蕩箱溫度設置為25℃、轉速設置為150 r / min ,將錐形瓶蓋好塞子振蕩48 h,取出過濾,測定DBP濃度。實驗開始前應對所有要用的容器進行滅菌操作。吸附量計算方法:
            X=V / m                         
            式中:X指單位質量濕地基質對DBP的吸附量,mg / g;C指實驗(experiment)結束后溶液中DBP濃度,mg / L;C0指加人DBP溶液的初始濃度,mg / L;v 指溶液體積,L;m指基質質量,g。中空纖維膜紡絲機外形像纖維狀,具有自支撐作用的膜。它是非對稱膜的一種,其致密層可位于纖維的外表面/如反滲透膜,也可位于纖維的內表面(如微濾膜和超濾膜)。對氣體分離膜來說,致密層位于內表面或外表面均可。
            1.2.2基質對DBP吸附動力學實驗
            準確稱取105℃下干燥的3種基質各5g分別放于容積為250 mL的錐形瓶中,每種基質做3個平行樣,分別準確加人150 mL質量濃度為600 μg / L 的DBP溶液,加人適量的三氯甲烷用來去除微生物對實驗的干擾,將恒溫振蕩箱溫度設置為25℃、轉速設置為150 r / min,將錐形瓶蓋好塞子振蕩,振蕩0、2、6、10、16、22、28和36 h后取出10 mL過濾,測定DBP的濃度。實驗開始前應對所有要用的容器進滅菌操作。吸附量計算法:
            X=V / m                        
            式中:X指單位質量的濕地基質對DBP的吸附量,mg / g;Ct指t時刻溶液中DBP濃度,mg / L;C。指加人DBP溶液的初始濃度,mg / L;V指溶液體積,L;m指基質質量,g。
            1.
            2. 3 DBP濃度的側定方法
            實驗采用GC-MS連用進行樣品檢測,儀器設備型號為Agilent 7890-5977 。 GC-MS操作前使用正己烷萃取和旋轉蒸發儀濃縮。測試條件為進樣量1 μL ;進樣口溫度280 ℃;模式:分流,分流比30:1;色譜柱:DB-5 ;程序(procedure)升溫.80℃保持1 min后15℃ / min升至300℃,保持1 min ;離子源溫度:230℃,四級桿溫度:150 ℃;掃描模式:SIM,選擇離子模式,溶劑(性狀:透明,無色的液體)延遲3 min,掃描離子:149 ,205和223 。
            2結果與分析
            2. 1基質對DBP的等溫吸附特性
            通過實驗數據(data)處理,每種基質取3個平行樣的平均值(The average value),并計算標準差,標準差,繪制出經過基質吸附DBP后的等溫吸附曲線,可以看出實驗的標準差較小且當DBP濃度不斷增加時,各基質對DBP的吸附都有不同程度的吸附。濕地中基質的種類對于濕地處理含DBP廢水來說起到不同的作用,相同的初始濃度條件下,3種基質對DBP吸附量的大小順序是:土壤>陶粒>沸石。濕地基質對DBP的吸附大致可以分為2階段:1)隨著DBP濃度的提高,濕地基質對DBP的吸附量呈現逐漸增大的趨勢,此時吸附等溫線較陡;2)當DBP濃度增大到一定程度時,濕地基質對DBP的吸附增長速度變得十分緩慢,吸附作用減弱,吸附作用基本趨于平衡。
          表1     3 種基質對DBP的等溫吸附方程和相關參數

            本實驗采用Langmuir方程和Freundlich模型模擬土壤、沸石、陶粒3種濕地基質對DBP的等溫吸附過程,結果如表1和圖2所示。Langmuir方程表達式為:
            1/X=1/X+)                             
            其中:X表示單位(unit)質量的濕地基質吸附DBP的量,mg / g;X琺是濕地基質對DBP的飽和吸附量,mg / g;k是常數,與結合能有關;kXm,是緩沖容量。
            Freundlich方程表達式:
            1nX=1nK+1/n?1nC                          
            式中:K是吸附常數,C是當基質吸附達到平衡時DBP的濃度,mg ? L-1;1/n表達了平衡濃度以及吸附量之間的一種線性關系。
            從表1可看出,2種方程都能很好地描述(description)3種基質對DBP的等溫吸附特性,2種方程的擬合效果都達到了0. 9以上。但是相對比較來說,Freundlich方程的擬合效果比Langmuir好,反映了濕地中各基質對DBP的吸附在單層或者多層吸附之間,而且吸附表面存在著不均勻(jūn yún)性。根據Langmuir方程算出3種濕地基質對DBP的飽和吸附量順序及大小為土壤>沸石>陶粒,這說明相對比較來說土壤對DBP的吸附能力最強,沸石次之,陶粒的效果最差。趙桂瑜研究表明濕地基質的孔隙率越小,那么它們相對比表面積可能(maybe)就越大,相對的吸附點位也就越多。濕地基質一土壤,它的孔隙率較小,吸附點位多,所以吸附能力更強。kXm表示基質對DBP吸附的緩沖容量,在一定程度上反映了濕地基質吸附DBP的緩沖能力。當kXm大時,即使廢水中DBP濃度變化很大,濕地基質仍能保持較好的DBP吸附效果。由表1看出,土壤的緩沖能力最大,其次是陶粒,沸石最小。即使廢水中DBP濃度變化很大時,基質土壤對廢水中DBP的吸附仍然能維持較好的作用。土壤可以說是人工濕地系統較好的基質,有效地保證了出水質量。K表示吸附結合能,K值反映了吸附質與吸附劑之間結合的程度,K越大,說明結合越穩定。 K值大較好,說明不容易向環境中釋放已經吸附的吸附質,減少對環境造成二次污染的可能性。從表1看出,陶粒最不容易造成二次污染,土壤較易造成二次污染,但是相對來說,土壤的再生性能是最好的。
            在Freundlich方程中,K是一種指標,可以比較吸附劑對吸附質吸附能力的大小。K值越大,表示濕地基質的吸附能力越強,吸附量越大。由表1看出,3種濕地基質對DBP的吸附能力與Langmuir方程模擬結果一致,即土壤>沸石>陶粒。
            2. 2基質對DBP吸附動力技術特性
            繪制出濕地基質對DBP吸附動力學曲線,并計算出了標準差,見圖3。各濕地基質對DBP吸附的曲線呈現相似趨勢(trend):隨著時間增加,DBP吸附量變大,在20 h左右吸附接近平衡。時間相同時,濕地基質對DBP的吸附量大小順序表現為:土壤>陶粒>沸石。對DBP的吸附速度大小順序表現為:土壤>陶粒>沸石。本文采用Elovic
            H、一級反應動力學、雙常數3個方程來擬合濕地基質對DBP的吸附特征,結果見圖4和表2。

            表2     3 種基質對DBP的吸附動力學方程和相關參數
            一級反應動力學方程:
            1n Ct=a一k1 t                      
            Elovich方程:
            X=a+k2 1nt                          
            雙常數方程:
            1nX=a+k3 lnt                        
            式中:t 是反應時間,h;Ct 是t時刻溶液中DBP的濃度,mg / L;X是單位質量濕地基質吸附DBP的量,mg / g;a是常數,與起始濃度有關;k1、k2、k3是吸附速率常數。
            從表2看出,Elovich和雙常數方程擬合效果較好,一級反應動力學方程的擬合效果較差,其中雙常數方程擬合效果最好。根據濕地基質對DBP吸附的快慢,將吸附過程分為3個階段,表明濕地基質固相面存在著高、中、低能量的吸附位點。吸附0一2h,吸附曲線較為陡峭,上升快,各濕地基質對DBP的吸附快;2一20 h,吸附上升速度較小;20一36 h,基質對DBP的吸附很小,此時濕地各基質對DBP的吸附已經接近或者達到飽和。具體參見污水寶商城資料或
            3結論
            1)人工濕地基質的去污效果和選擇的基質物理性質有很大關系,不能忽略,應該作為人工濕地基質篩選的依據。不同濃度,不同種類的污染物應該選擇相應的基質。綜合考慮可以看出,土壤很適合做人工濕地的主要基質,而且經濟實用。
            2 ) Freundlich和Langmuir模型都較好地模擬出濕地基質對DBP的吸附特征。3種基質對DBP的理論飽和吸附量分別為土壤>沸石>陶粒。土壤對DBP的吸附性能最好。3種基質對DBP的緩沖能力大小依次為土壤>陶粒>沸石,即當人工濕地進水的DBP濃度變化較大時,維持處理工藝出水水質的能力大小為土壤>陶粒>沸石。當需要考慮到二次污染時,陶粒是最適合處理含DBP廢水的。
            3)3種濕地基質對DBP的吸附速率大小為土壤>陶粒>沸石(用途:環保壁材水處理土壤修復劑分子篩)。
            4 ) Elovich和雙常數方程都可以較好的模擬基質對DBP的吸附動力學特征,但是比較來看,雙常數方程更適合擬合基質對DBP的吸附過程。膜生物反應器膜分離技術與生物處理技術有機結合之新型態廢水處理系統。以膜組件取代傳統生物處理技術末端二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機負荷,從而減少污水處理設施占地面積,并通過保持低污泥負荷減少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池內之膜分離設備截留槽內的活性污泥與大分子有機物。膜生物反應器系統內活性污泥(MLSS)濃度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥齡(SRT)可延長至30天以上。
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