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活性炭对豆制品废水,豆腐(大豆乳清)废水的高吸附能力。
活性炭是包含非晶碳的材料,该非晶碳的内表面具有高吸附能力并且经常被用作吸附剂。大豆是一种重要的农作物,是生产的蛋白质的优质来源。豆腐是传统食品,是经过添加酸化剂,钙或镁盐从豆浆中加工得到的豆制品。在豆腐加工生产过程中会产生大豆乳清。豆腐生产中的大豆乳清次要由碳水化合物,蛋白质和矿物质组成,因此在排放到水体中之前处理豆腐(大豆乳清)废水至关重要。我们这次使用活性炭对豆制品废水进行吸附处理,测试活性炭对豆制品,豆腐(大豆乳清)废水中BOD,COD和TSS吸附过程的影响。
活性炭对于豆制品废水的批吸附工艺
经过将100 mL豆制品废水放入250 mL塑料瓶中并用氢氧化钠和盐酸调理其pH值来进行分批吸附实验。然后将一定分量的吸附剂(活性炭和改性活性炭)添加到塑料瓶中。将该混合物置于具有预定温度的水浴的振荡器中一定时间(15至1440分钟)。实验结束时,将溶液离心并使用0.2μmPVDF膜过滤。最后,分析滤液中的COD,BOD和TSS。采用开放式回流法对化学需氧量进行分析,将生化需氧量作为一种经验测试,其中采用5天周期的生化需氧量测试进行标准化实验室程序,使用标准方法测量TSS值。根据初始浓度和平衡浓度之间的差异计算吸附的COD,BOD和TSS。
用来处理豆制品废水的活性炭结构
通常,由碳化过程构成的活性炭具有粗糙的表面结构,其孔径不会太大以致于会影响吸附能力(图1)。粒度和表面积对吸附剂很重要,由于粒度会影响吸附能力。由该图可知,经过RSS碳化处理得到的活性炭的孔径为40μm左右,未改性,使用活化液进行改性后,为<20μm。这表明,活化液的浸渍在孔的构成中起着重要的作用。促进更多的孔隙构成。总表面积影响总吸附容量,从而进步吸附剂去除废水中无机化合物的效率。
图1:活性炭的SEM图像(a)未经活化(b)和使用活化液进行活化的活性炭。
活性炭的粒径对豆制品废水中COD,BOD和TSS去除的影响
在活性炭对豆制品废水的吸附过程中,图2表明,吸收能力经过减小粒径而添加,在10 g/L的剂量下,COD和BOD的去除率超过90%,吸附过程后最终溶液中TSS的去除率达到75%。吸收能力的变化可能是由于表面积,活性位点数量和吸附剂孔的变化。接触时间对COD,BOD和TSS吸附的影响。在最后的30分钟内,吸附剂获得了更高的吸附吸收能力,然后在第6小时达到最大饱和度。固定了6小时的吸附时间作为接触时间,以进行进一步的吸附过程实验。最后,COD,BOD吸收和TSS去除率随着接触时间的添加而添加。
图2:用各种粒径的活性炭对豆制品废水的吸附能力。
活性炭对豆制品废水处理经过降低废水中的BOD,COD和TSS参数可以证明这一点。活性炭的用量和吸附剂的粒径对去除豆腐废水的COD,BOD和TSS的吸附过程有重要影响。活性炭表面改性的吸附剂比未改性的具有更大的吸附能力。RSS的碳化过程构成的活性炭具有粗糙的表面结构,且具有孔径大小,因此活化液的浸渍在孔的构成中起着重要作用,并促进了更多的孔构成,中微孔隙的活性炭拥有着更好的处理结果。
文章标签:椰壳活性炭,果壳活性炭,煤质活性炭,木质活性炭,蜂窝活性炭,净水活性炭.本文链接:/hangye/hy904.html
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