實驗表明,粉煤灰的投加量較低時色度和COD的去除率顯著增加,且CTMAB改性粉煤灰的效果要優于酸改性。對于50 mL染料廢水,在粉煤灰的投加量為1.2 g時,色度和COD的去除率分別達到78.5%、70%,投加量在1.2 g以后增加緩慢。從經濟角度考慮,粉煤灰的最佳投加量應該為1.2 g。
2.2.2初始pH對吸附效果的影響
取若干份50 mL 200 mg/L的酸性橙模擬廢水放入200 mL燒杯中,調節不同的pH,然后分別加入1.2 g不同改性劑改性的粉煤灰,室溫下磁力攪拌30 min,然后離心分離,取上清液測其吸光度和COD(圖5、6)。
由圖5、6可知,CTMAB改性對色度和COD的去除率隨pH的增大而減小,這是因為在強酸條件下粉煤灰內部封閉孔道被打開,粉煤灰的比表面積增大,使其對染料的吸附性能增強[6]。酸改性粉煤灰對色度和COD的去除率隨pH的增加而增加,這是因為pH值等于10時,粉煤灰表面吸附了大量羥基離子,與染料中的OH-,SO2-3,NH-3或COO-等發生氫鍵聯結,增強了粉煤灰對染料分子的吸附能力。pH值繼續增大,染料在水溶液中都以陰離子形式存在,一方面OH-和染料陰離子在粉煤灰表面競爭吸附,另一方面由于粉煤灰表面帶有大量負電荷,產生了靜電斥力,妨礙了染料陰離子吸附[7]。綜合來說,在堿性條件下,酸改性的處理效果比CTMAB改性的處理效果稍好一些,而在酸性條件下,CTMAB改性處理后的脫色率和COD去除率遠遠大于酸改性,所以本文采用CTMAB改性。對于CTMAB改性來說,當pH在2左右時脫色率和COD的去除率最大分別為90.3%、78.5%。因此,最佳pH值是2。
2.2.3反應時間對吸附效果的影響
取若干份50 mL 200 mg/L的酸性橙模擬廢水放入200 mL燒杯中,調節pH=2,然后分別加入1.2 g不同改性劑改性的粉煤灰,室溫下磁力攪拌一段時間,然后離心分離,取上清液測其吸光度和COD。
實驗結果表明,隨著反應時間的增加,色度和COD的去除率也增加,且CTMAB改性后的處理效果要優于酸改性后的處理效果。對于CTMAB改性而言,當反應時間為30 min時,色度和COD去除率達到最大為86.3%、71.6%。反應時間超過30 min,脫色率和COD的去除率基本不變(圖7、8)。所以反應的最佳時間是30 min。
2.2.4溫度對吸附效果的影響
取若干份50 mL 200 mg/L的酸性橙模擬廢水放入200 mL燒杯中,調節pH=2,然后分別加入1.2 g不同改性劑改性的粉煤灰,在不同的溫度下磁力攪拌30 min,然后離心分離,取上清液測其吸光度和COD(圖9、10)。
由圖9、10可知,脫色率和COD去除率隨溫度的增加先有少許增加然后下降,當溫度為20~30℃時,脫色率和COD去除率達到最大。這是因為溫度升高,粉煤灰獲得吸附活化能從而增強吸附能力。吸附在給定溫度下一般自發進行,因此吸附過程的吉布斯函數變△G<0,而吸附質被吸附后其自由度下降,因而吸附過程的熵變△S<0。根據熱力學公式△G=△H-T△S可知,吸附過程放熱[8]。因此,溫度升高又對吸附過程不利。所以反應的最佳溫度是20~30℃。
3·結論
(1)粉煤灰具有很強的吸附性能,對印染廢水有極好的脫色效果,對粉煤灰改性后可大大提高其對印染廢水的脫色效果。
(2)用1.5 g/L的CTMAB溶液改性后的粉煤灰處理酸性橙模擬廢水,對于50 mL模擬廢水,在粉煤灰投加量為1.2 g,pH為2,溫度為20~30℃,反應時間為30 min時是最佳反應條件。
(3)綜合比較不同的改性劑改性的粉煤灰,CTMAB改性后的處理效果優于酸改性后的處理效果,實驗研究表明,粉煤灰的投加量、反應時間、溫度以及pH對脫色率的影響較大。
參考文獻
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