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文档简介
1、关于磁性离子交换树脂对垃圾渗滤液尾水处理结果的实验报告采用磁性离子交换树脂单体工艺对垃圾渗滤液尾水进行处理,利用1%的生理盐水对磁性离子交换树脂进行3-4遍清洗,直至上清液澄清。本实验采用COD、UVA254两个表征指标对原水样及处理后水样进行表征。1. MBR反应器出水水样指标如下表:指标CODpHUVA254测定值2948.166.6817.14 2.NF膜出水水样指标如下表:指标CODpHUVA254测定值1008.626.651.47采用实验方案:通过确定转速500为r/min、树脂投加浓度为20ml/L,改变反应时间分别为20min和30min。磁性离子交换树脂对MBR反应器出水进行
2、处理效果如下表数据所示:表征指标原水水样反应时间20min反应时间30minCOD2948.162330.642250.16UVA25417.149.8169.472去除率COD:20.9% UVA254:42.7%COD:23.6% UVA254:44.7%由上表可知:MBR反应器出水水样的表征指标COD值较高,采用树脂投加浓度为20ml/L时,COD与UVA254两个表征指标去除率均较低。因此继续加大树脂投加浓度至45ml/L,确定反应时间为30min、转速为500r/min,得到实验数据如下表所示:表征指标CODUVA254去除率原水水样3002.0617.14反应时间30min后的水样
3、2648.888.86COD:11.8% UVA254:48.3%由上表可知:COD去除率并未因加大树脂投加浓度而增大,可粗率地估计树脂投加浓度并不是磁性离子交换树脂处理垃圾渗滤液尾水效果的决定性影响因素。由于MBR反应器出水水样的COD值过高,采用磁性离子交换树脂单体工艺对其进行处理效果不是很理想,因此现采用磁性离子交换树脂单体工艺对NF膜出水进行处理,确定反应条件:树脂投加浓度为40ml/L、转速为200r/min、反应时间为30min。进行实验,数据如下表所示:(硫酸亚铁铵浓度为0.11073mol/L)表征指标CODUVA254去除率原水水样1192.01.47反应时间30min后的水
4、样838.810.938COD:29.6% UVA254:36.2%综上数据显示,MIEX树脂单体工艺对渗滤液尾水的处理效果并不理想,需对MIEX树脂进行工艺优化,改变原水水样的pH。对NF膜出水进行处理,确定反应条件:树脂投加浓度为40ml/L、转速为200r/min、反应时间为30min,分别在水样pH为2、3、4的情况下。试验数据如下表所示:(硫酸亚铁铵浓度为0.10730mol/L)表征指标COD去除率原水水样pH=6.651008.62pH=2257.5274.4%pH=3278.9872.3%pH=4643.836.2%由上表可知:pH=2时,MIEX树脂对NF膜出水处理效果最佳。
5、注:NF膜出水中含有大量腐殖酸。溶液pH在 5.0-9.0范围内变化时,腐殖酸在 MIEX树脂上的吸附量保持在较低水平。上图还表明:当pH<4 时,腐殖酸在MIEX树脂上的吸附量随pH值降低逐渐增加,这是因为吸附剂MIEX树脂在酸性溶液中容易质子化,而且此时溶液中pH值小于树脂等点,树脂表面带正电荷,吸附质腐殖酸在酸性溶液中离子化程度较低,聚集形成大分子胶体物质。随着pH值的逐渐较小,树脂表面所带正电荷不断的聚集,MIEX 树脂与腐殖酸分子之间的静电引力作用逐渐加强。此外,在酸性条件下,树脂表面的胺基和电中性腐殖酸上的羧基、羟基易形成氢键。这或许是导致在酸性环境下腐殖酸吸附量增加的原因。当 pH>10时,溶液中腐殖酸在树脂上的去除效果随pH值增加大幅度增加。在碱性条件下树脂表面被去质子化,然而腐殖酸多以酸根离子形式存在,分子间形成的胶体被破坏,离子化程度高。尽管树脂表面因带有负电荷使腐
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