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改性紅磚顆粒對五價砷的去除試驗

2013-11-23 07:24:42彭君明陳福亮景紅莉
凈水技術 2013年6期
關鍵詞:紅磚錐形瓶等溫線

彭君明,陳福亮,景紅莉,李 濤,吳 鹍,薛 科

(1.機械工業(yè)第六設計研究院有限公司,河南 鄭州 450007;2.鄭州市自來水股份有限公司,河南 鄭州 450007;3.西安建筑科技大學,陜西 西安 710055)

砷是一種廣泛存在于環(huán)境中的類金屬特性的有毒元素,被國際防癌研究機構與美國疾病控制中心確定為第一類致癌物質[1],砷中毒能引起多種癌變[2,3]。

目前較為成熟和先進的除砷技術有:吸附法、絮凝共沉降法、離子交換法、膜法處理、預氧化等。其中利用吸附法[4-14]及絮凝共沉降法[15-18]具有操作簡單、除砷效果高、處理水質穩(wěn)定、處理費用低等優(yōu)點,已經(jīng)在許多除砷工藝得到應用。

FeCl3具有較強的絮凝性能,隨著FeCl3投加量的增加,含砷水溶液中砷的去除率隨之提高[7,18]。紅磚作為建筑廢料具有一定的機械強度和孔隙率,不會對水體造成污染,利用FeCl3負載紅磚顆粒除砷,可望達到較好的去除效果,目前尚未見到相關報道。本文主要對載鐵紅磚(iron-coated brick particle,ICBP)去除水中As(Ⅴ)的行為特征及相關機理進行研究,同時對水中常見離子對As(Ⅴ)的去除影響進行了探討。

1 試驗材料與方法

1.1 ICBP 的制備

(1)將建筑紅磚廢料篩選出粒徑為0.2~0.45mm,用自來水洗至出水清澈,再用離子水潤洗三遍,放置于烘箱中以50℃烘干,稱為未改性紅磚顆粒(RBP);

(2)將RBP浸泡在HCl(分析純)溶液中,室溫下在搖箱中以150r/min震蕩2h,再用去離子水洗凈,放置于烘箱中以50℃烘干,為酸洗紅磚顆粒(PRBP)。

(3)將PRBP用濃度為1 mol/L的FeCl3溶液浸泡,在搖箱中震蕩24h后,再將pH調至5,繼續(xù)震蕩24h,直接放于烘箱中以60℃烘干,用去離子水充分洗滌后,在烘箱中以50℃烘干[19],稱為載鐵紅磚(ICBP)。

1.2 As(Ⅴ)的模擬水樣配制

試驗用 As(Ⅴ)溶液利用 Na3AsO4·12H2O配制。用0.1 mol/L NaOH和0.1 mol/L HNO3調節(jié)pH,試劑均為分析純,試驗溶液全部使用去離子水配制,As(Ⅴ)母液濃度為1 g/L。

1.3 主要試驗儀器

雷磁酸度計(PHSJ-3F型PH計);As濃度檢測采用AFS-8220型原子熒光光度計(吉天儀器);AE200型分析天平;氣浴振蕩箱;干燥箱(0~300℃)。

1.4 試驗方法

吸附動力學試驗:在1000 mL燒杯中放入濃度為1mg/L和5mg/L的As(Ⅴ)溶液800 mL,離子強度為0.01 mol/L,將pH值調至7,ICBP的投加量為5 g/L,在25℃恒溫搖箱中以轉速為150r/min反應24h,設置取樣點21個。

吸附等溫線試驗:在150 mL規(guī)格的錐形瓶中放入100 mL的As(Ⅴ)水溶液,濃度范圍為0.5~140mg/L,離子強度為0.01 mol/L,將pH值調至7,ICBP的投加量為5 g/L,將錐形瓶放入恒溫搖箱中(25 ℃,150r/min)振蕩24h。

吸附熱力學試驗:除溫度外各反應條件均與吸附等溫線試驗相同,反應溫度分別調整至35和45 ℃,反應24h。

pH影響試驗:在150 mL規(guī)格的錐形瓶中放入100 mL的As(Ⅴ)濃度為1mg/L的水溶液,離子濃度分別為1、0.1、0.01 mol/L,將pH值調為4~10,ICBP的投加量為5 g/L,將錐形瓶放入恒溫搖箱中(25 ℃,150r/min)振蕩24h。

離子影響試驗:在150 mL規(guī)格的錐形瓶中放入100 mL的As(Ⅴ)濃度為1mg/L的水溶液,溶液中分別投加各種影響離子,離子濃度分別為:0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2 mol/L,pH 值為7,ICBP投加量為5 g/L,將錐形瓶放入恒溫搖箱中(25 ℃,150r/min)振蕩24h。

各個試驗步驟完畢后均取其上清液利用0.45μm的醋酸纖維膜過濾,利用原子熒光光度計測定平衡砷濃度。

2 結果

2.1 吸附動力學試驗

圖1為ICBP對As(Ⅴ)的吸附動力學過程。由圖1可知當初始濃度均為1和5mg/L時,對As(Ⅴ)的去除在60min內基本完成。初始濃度為1mg/L在60min內的去除率能達到80%以上,8h后,反應基本達到平衡,去除率達到98%以上。

圖1 As(Ⅴ)吸附動力學Fig.1 Adsorption Kinetics of ICBP on As(Ⅴ)Removal

2.2 吸附等溫線試驗

圖2為ICBP和RBP對As(Ⅴ)的吸附等溫線點以及利用Langmuir和Freundlich吸附等溫線模型擬合得到的曲線。由圖2可知ICBP相對于RBP有很好的吸附效果,且隨著平衡濃度中As(Ⅴ)濃度的增加而快速上升,在較高的平衡濃度下(60mg/L)該吸附劑對As(Ⅴ)的吸附容量為16.8mg/g。

圖2 ICBP和RBP對As的吸附等溫線Fig.2 Adsorption Isotherm of ICBP and RBP on As(Ⅴ)Removal

2.3 吸附熱力學試驗

將反應溫度分別調至35和45℃進行ICBP對As(Ⅴ)吸附等溫線試驗,并根據(jù)測定結果繪制不同溫度下的吸附等溫線(如圖3),根據(jù)吸附理論[20],溶液吸附一般為放熱反應,自溶液中吸附有限溶解的物質時,溫度升高,溶解度增大。所以,隨著溫度的升高,吸附量減小。

圖3 ICBP對As(Ⅴ)在不同溫度下的吸附等溫線Fig.3 Adsorption Kinetics of ICBP on As(Ⅴ)Removal at Different Temperature

2.4 pH影響試驗

為了確定在去除As(Ⅴ)過程中最佳pH環(huán)境,研究OH-對去除水溶液中As(Ⅴ)的影響。調整溶液的pH和離子強度,根據(jù)試驗數(shù)據(jù),計算去除百分率,繪制As(Ⅴ)的pH影響曲線(如圖4)。由圖4可知ICBP對不同離子強度的As(Ⅴ)溶液的去除率均隨著pH的增大而減小。該吸附材料的最佳除As(Ⅴ)條件為pH <8,即在酸性條件下ICBP有更好的除As(Ⅴ)效果。

圖4 pH對As(Ⅴ)去除率的影響Fig.4 Effect of pH on As(Ⅴ)Removal

2.5 離子影響

圖5 As(Ⅴ)離子影響Fig.5 Effect of Ion on As(Ⅴ)Removal

3 分析與討論

吸附等溫線測定吸附材料的吸附能力及相關特性是設計任何靜態(tài)和動態(tài)吸附試驗的基礎。本吸附試驗通過Langmuir和Freundlich吸附等溫線模型對試驗數(shù)據(jù)進行擬合,模型方程式如下。

Langmuir吸附等溫線公式[21]:

Freundlich 公式為[22]:

其中Qe為平衡時吸附劑的吸附量,mg/g;

Ce為平衡時溶液的濃度,mg/L;

Q0為最大吸附量,mg/g;

x為被吸附溶質的物質的量;

b、n均是相應模型中的參數(shù)。

兩種模型擬合改性前后吸附劑對As(Ⅴ)的吸附數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 Langmuir模型和Freundlich模型常數(shù)Tab.1 Constants of Freundlich Model and Lamgmuir Model

根據(jù)Langmuir及Freundlich的擬合數(shù)據(jù)(圖2)分析,RBP的吸附量較小,1/n數(shù)值在0.5~1,屬于可吸附的材料范圍。經(jīng)過酸洗負載改性后,擬合得到最大吸附量為19.41mg/g,1/n接近易吸附材料。比較擬合及試驗過程中ICBP對As(Ⅴ)的吸附量發(fā)現(xiàn),擬合吸附量略大于試驗吸附量,說明在As(Ⅴ)的吸附過程中,擴散速率不是影響吸附的步驟,影響吸附速率的步驟應該是As(Ⅴ)擴散到ICBP表面時與ICBP的反應速率[9]。擬合結果顯示Freundlich模型能夠較好地反映As(Ⅴ)的吸附過程。

吸附模型的建立是研究吸附過程的基礎。本文主要利用準一級動力學模型[23]、準二級動力學模型[24]來描述ICBP對As(Ⅴ)去除過程的動力學。

準一級吸附動力學方程式為:

準二級吸附動力學方程為:

式中,Qe表示溶液平衡時吸附劑的吸附量,mg/g;

Qt表示t時刻溶液平衡吸附量,mg/g;

k'1為準一級方程的吸附速率常數(shù),min-1;

k'2為準二級方程的吸附速率常數(shù),min-1。

動力學模型擬合結果如表2所示。通過模擬結果顯示,ICBP對As(Ⅴ)吸附與準二級模擬動力學模型能較好地吻合,相對系數(shù)R2幾乎達到1(R2=0.9998)。

表2 As(Ⅴ)吸附動力學擬合參數(shù)Tab.2 Dynamic Parameters of As(Ⅴ)Adsorption

根據(jù)pH試驗及離子影響試驗顯示,溶液中所含離子成分及濃度,溶液的酸堿度(圖4、圖5)是影響吸附材料吸附效果的重要因素。在As(Ⅴ)的去除過程中,的存在,嚴重影響As(Ⅴ)的去除,原因是P和As為同族元素,特性相近,且P比As更為活潑,在共存狀態(tài)下,能夠與As發(fā)生競爭吸附。而對As(Ⅴ)去除的影響可能與As(Ⅴ)發(fā)生正電性的點位競爭吸附有關,的存在可能降低吸附材料表面的正電位,增加吸附材料表面的負電位,從而使溶液中As(Ⅴ)離子與吸附劑表面的靜電斥力增加[11],造成 ICBP 對As(Ⅴ)的去除效率下降。

4 結論

(1)ICBP對As(Ⅴ)有較好的選擇性,飽和吸附容量(19.4mg/g),最大去除率達到98%以上。

(2)As(Ⅴ)的吸附去除為一個放熱過程,隨著溫度的降低,有助于As(Ⅴ)的去除,該吸附劑較為適合北方含As(Ⅴ)水的處理。

(3)根據(jù)吸附動力學研究發(fā)現(xiàn)初始濃度為1mg/L在60min內的去除率能達到80%以上,8h后,去除率達到98%以上。

(4)通過試驗證明,ICBP對不同離子強度的As(Ⅴ)溶液的去除率均隨著pH的增大而減小。該吸附的最佳除As(Ⅴ)條件為pH<8,即在酸性條件下ICBP有更好的除As(Ⅴ)效果。

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