含銅廢水的活性炭處理
含銅廢水的活性炭處理,含銅廢水是環境污染物。從食品工業尾礦開發新的除銅吸附劑,從一些特殊材料中生產活性炭。將這些材料與椰殼活性炭或傳統活性炭進行比較。用ZnCl 2活化,其質量比為每2份含碳材料的一份氯化物。在氮氣℃進一步碳化,獲得活性炭。以下試驗結果表明,這些材料可用于處理工業廢水,特別是從溶液中去除銅離子,除給予工業尾礦目的地和低生產成本外。
活性炭對于處理銅污染物(環境影響較大的污染物)至關重要。將這些活性炭與傳統活性炭進行比較。ZnCl 2以1份氯化物和2份材料的比例激活?!媾c氮氣下碳化反應產生活性炭。這些材料用于處理含銅廢水,這將使工業廢物完全達到排放標準。
活性炭之所以被廣泛使用,是因為它具有較高的去除金屬離子的能力,因為它具有較高的比表面積(由于相互連接的高孔隙率)以及有機染料、農業化學品、銅、鉻等污染物。以下描述了由幾種特殊材料制成的兩種活性炭的方法的發展。與工業活性炭相比,水溶液中的比表面積、孔體積和銅離子吸附能力。
爐內碳化幾種原料。兩者在460℃,570℃和720℃處理60分鐘,720分鐘℃處理30分鐘。所有這些實驗都在工業氮氣氛中進行。將40g碳化樣品在室溫下具有*大比表面積和40的質量g氯化鋅溶于120ml水中動態接觸48小時,從而保證1 :1個ZnCl 2(s) /炭。還將40g新的原料與ZnCl 在相同的溫度下,24和48小時的動態接觸以相同的比例(1:1)。以1:2和1:4(ZnCl 2(s) 重復*后一次實驗的24小時和室溫。然后在工業中過濾、干燥和處理各種材料N 2氣氛中在720℃烤60分鐘。*后,先用2.用5%鹽酸溶液洗滌材料徹底消除鋅離子,用蒸餾水直至pH調節至約6.5。然后將活性炭放在110℃干燥并密封儲存。
用CuSO 4 制備吸附測定溶液。對于這些測試,取出1克碳(只有碳材料和浸漬后的碳化材料)ml等量的Cu2 溶液以100mg / L接觸, (21-23℃),pH范圍為4.8?5.6.之后,在黑條濾紙上過濾溶液,用火焰原子吸收光譜法測量裝置Cu 2 含量。
觀察活化劑/物質的比例、步驟順序和接觸時間對改性的影響
為了確定完全吸附所需的*短時間,進行了快速的動力學研究。將Cu 2 100mg / L溶液與活性炭材料接觸時間為0.25至48小時,pH穩定在4.8至5.6的范圍內。結果(圖2)顯示,材料在24小時內達到平衡,*大吸附。因此,這是實驗中使用的時間。本分析采用以下修改樣品:EMC,EMIC 1:2 24和SGC,SGIC 1:2 24,緊鄰CAI。根據獲得的表面積值選擇這些材料。
24活性炭吸附溶液在工氮激活下的整體結果h銅離子有效,碳氟化合物活性炭的值分別為3.48mg / g,吸附能力為4.84mg / g,第二種活性炭為23mg / g,它是一種特定類型的吸附劑,因為它是施加的pH范圍(pH 4.8-5.6)這些活性炭的表面電荷低于PCZ(8.5a 9,5),仍然是積極的,這并不表示靜電吸引力。由于獲得的材料,特別是吸附劑,觀察到這些材料的適用性EMC數據接近工業活性炭的吸附能力。
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