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PDAC改性粉煤灰的制备及其处理印染废水的研究

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毕业论文范文题目:PDAC改性粉煤灰的制备及其处理印染废水的研究,论文范文关键词:PDAC改性粉煤灰的制备及其处理印染废水的研究
PDAC改性粉煤灰的制备及其处理印染废水的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:印染废水水质成分复杂、色度大、有机物浓度高、难生化降解,是我国水环境传染管理中较难处理的传染源。在印染废水处理中,直接采取生化法处理后果较差,必须对其进行预处理,以降落色度跟有机物浓度,减小生化处理阶段的负荷。本文以聚二甲基二烯丙基氯化铵(以下简称PDAC)为改性剂,采取水溶液吸附法对产业放弃物—粉煤灰进行改性,制备一种存在高吸附机能的吸附剂—PDAC改性灰,将其利用于模仿染料废水跟实际印染废水的处理;并研究PDAC改性灰对废水色度、COD、NH3-N、SS的吸附后果跟吸附行动。对比实验研究表明:(1)在强酸或强碱前提下,粉煤灰投加量为4g·100mL-1,反应90min,对印染废水的脱色率跟COD去除率(略..)分辨达到40.02%跟37.6%,有必定的去除后果。(2)PDAC改性灰对印染废水的脱色率是原状粉煤灰的2.4倍,COD去除率是原状粉煤灰的2倍。与惯例的酸、碱法改性跟火法改性比拟,PDAC改性灰对印染废水的色度跟COD去除后果更好。通过实验筛选,断定了PDAC改性灰的最佳制备前提为:粉煤灰投料量为50g,反应水浴温度40℃、PDAC溶液浓度50g·L-1、反应时光2h、溶液pH值3.4左右。PDAC改性粉煤灰的机理是:通过改性激发了粉煤灰的名义活性,使其比名义积增大,粉煤灰名义由带负电荷变为正电荷。将活性艳红、活性嫩黄、还原大红、分散红紫四种染料分辨配制成必定浓度的模仿染料废水,对PDAC改性灰的脱色后果进行评估。实验成果表明(文章此处忽略..),PDAC改性灰对四种模仿染料废水色度的吸附是一个疾速的过程,在15min内脱色率达到80%以上;PDAC改性灰的投加量越高,脱色后果越好,投加量在0.5~1g·100mL-1之间,脱色后果达到最大,但高于1g·100mL-1后,脱色率逐步降落;PDAC改性灰处理模仿染料废水的脱色后果受溶液pH值的影响不大,脱色率的牢固范畴较小;将PDAC改性灰投加到浓度为20~120mg·L-1的一系列模仿染料废水中,四种染料废水的脱色率均随浓度的增加而增大;在最佳投加量下,脱色后果次序为还原染料分散染料活性染料。将PDAC改性灰利用于实际印染废水的处理中,在不调节废水pH值前提下,公道的工艺参数为:吸附反应时光60min、PDAC改性灰投加(本文此处忽略..)量2g·100mL-1、反应温度为25℃左右,沉降时光为10min,在此前提下,脱色率为92%,COD、NH3-N、SS的去除率分辨达到66%、84%跟86%。印染废水的色度有了大幅度的降落,出水水质澄清,COD浓度为174.23mg·L-1,NH3-N浓度为2.82mg·L-1,SS为67mg·L-1。吸附行动研究表明:(1)粉煤灰对印染废水中COD的吸附量远远小于PDAC改性灰的吸附量,跟着浓度的增加,二者的均衡吸附量也随之增大,并逐步趋于饱跟。(2)PDAC改性灰对COD的吸附过程属于放热反应,在低温下吸附容量较大,有利于吸附反应的进行。(3)Langmuir跟Freundlich吸附等温模型都很好地描述了PDAC改性灰对COD的吸附等温法则,表明吸附是一个以物(本文此处忽略..)理吸附为主,又包含化学吸附的复杂过程,属于多层吸附;Freundlich拟合的相干联数比Langmuir拟合得更好,更合适描述PDAC改性灰对印染废水中COD的吸附过程。PDAC改性灰结合了PDAC絮凝剂跟粉煤灰在絮凝吸附方面的上风,将其用于印染废水的预处理,存在较好的处理后果。研究成果也为粉煤灰的资源化利用提供了一种新的思路,以废制废,实现了环境跟经济的双重效益。


以上为本篇毕业论文范文PDAC改性粉煤灰的制备及其处理印染废水的研究的介绍部分。
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