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改性普鲁兰对氟离子与磷酸盐在固定床反应器中竞争吸附过程的研究

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目录

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1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 污水除氟与除磷的研究进展

1.3 改性普鲁兰吸附剂研究进展

1.4 课题研究目的与内容

2 实验设计及分析方法

2.1 实验仪器与药品

2.2 储备液与标准溶液的配制

2.3 吸附剂的制备

2.4 氟的分析方法

2.5 磷的分析方法

3 动态实验设计

3.1 反应器的设计

3.2 反应流程的设计

3.3 考察指标

3.4 实验设计

4 MgOP对氟与磷竞争吸附动态实验结果分析

4.1 床层质量的影响

4.2 运行流量的影响

4.3 初始氟离子浓度的影响

4.4 初始磷酸盐浓度的影响

4.5 运行温度的影响

4.6 其他阴离子的影响

4.7 初始pH的影响

4.8 氟与磷的竞争吸附与氟/磷单独吸附的对比

4.9 本章小结

5 动态模型对穿透曲线的模拟

5.1 数学模型的建立

5.2 Thomas模型的拟合情况

5.3 Yan模型的拟合情况

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

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摘要

很多工艺产生的废水会同时含有高浓度的氟和磷。氟在饮用水中浓度的浓度过高时会极大的危害人体健康,中国是世界上受氟中毒影响最严重的国家之一,磷在工业、农业中均有较广泛的应用,但磷的过量存在使水体中藻类大量繁殖,减少水中溶氧量,降低水质。吸附法具有成本低、效率高、操作简单等优点,前期研究中发现,改性普鲁兰吸附剂对氟离子和磷酸盐均有较好的吸附效果,本课题在前期静态实验研究的基础上,使用改性普鲁兰吸附剂(MgOP)在动态反应器中对含有氟离子和磷酸盐的模拟废水进行处理,探讨动态竞争吸附行为与影响条件。
  本课题利用固定床作为反应装置进行竞争吸附的动态实验,考察了床层质量、运行流量、运行温度、初始氟离子浓度、初始磷酸盐浓度、其他阴离子共存和初始pH对氟离子、磷酸盐穿透曲线,以及总吸附过程的影响。结果表明:系统对环境条件的适应性很强,运行温度对穿透曲线的影响不明显,在室温25℃下即可达到最佳处理效果,初始离子浓度对穿透曲线的影响小于单独吸附,系统能够适应10–20mg/L的初始离子浓度,氟离子与磷酸盐浓度比为1:1时达到最佳处理效果,初始pH影响较大,当进水为酸性和碱性时均能取得最佳的处理效果,当初始pH=4时,出水接近中性;运行参数对穿透曲线的影响较大,床层质量越高,运行流速越慢,处理效果越好,最佳床层质量6g,运行流速8mL/min;竞争吸附过程中,两种离子的穿透曲线十分相似,在固定情况下,磷酸盐的饱和吸附量更大,穿透时间和吸附饱和时间更长,吸附剂消耗率更小,竞争吸附中磷酸盐更占优势,但磷酸盐在吸附过程中受两种离子的竞争作用影响更大。
  本文还对竞争吸附过程中氟离子和磷酸盐的穿透曲线用数学模型进行拟合,结果表明:Thomas模型能较准确的计算出饱和吸附量,Yan模型对饱和吸附量的预测结果远小于实测值;但 Thomas模型对氟和磷穿透曲线的拟合结果差于 Yan模型。数学模型对竞争吸附过程中氟/磷穿透曲线的拟合结果与单独对氟/磷吸附时相似。

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