废弃纤维板制备的活性炭对含铜离子废水的吸附

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《2024年烟杆基活性炭的制备及吸附处理重金属废水的研究》范文

《2024年烟杆基活性炭的制备及吸附处理重金属废水的研究》范文

《烟杆基活性炭的制备及吸附处理重金属废水的研究》篇一一、引言随着工业化的快速发展,重金属废水排放问题日益严重,对环境和人类健康构成了严重威胁。

烟杆作为一种农业废弃物,具有丰富的碳源和良好的物理化学性质,因此,利用烟杆制备活性炭并应用于重金属废水的处理,既可实现废弃物的资源化利用,又能有效处理重金属废水。

本文旨在研究烟杆基活性炭的制备方法及其在吸附处理重金属废水中的应用。

二、烟杆基活性炭的制备1. 材料选择选择质量良好、无杂质的烟杆作为原料,进行清洗、干燥处理。

2. 碳化过程将干燥的烟杆置于碳化炉中,在无氧条件下进行碳化处理,温度控制在500-600℃,碳化时间为2小时。

3. 活化过程碳化后的烟杆进行活化处理,采用化学活化法,以KOH为活化剂,将KOH与碳化后的烟杆按一定比例混合,然后进行高温活化,温度控制在800-900℃,活化时间为1小时。

4. 洗涤与干燥活化后的烟杆基活性炭用稀酸洗涤,以去除残留的碱和杂质,然后进行干燥处理。

三、烟杆基活性炭吸附处理重金属废水1. 吸附实验采用批量实验法,将制备的烟杆基活性炭投入含不同浓度重金属离子的废水中,在一定温度、pH值和接触时间下进行吸附实验,观察吸附效果。

2. 影响因素分析分析pH值、接触时间、温度、重金属离子浓度等因素对吸附效果的影响,探讨烟杆基活性炭的吸附机理。

3. 吸附性能评价通过对比实验,评价烟杆基活性炭对不同重金属离子的吸附性能,分析其在实际应用中的可行性。

四、结果与讨论1. 制备结果通过上述制备方法,成功制备出烟杆基活性炭,其具有较高的比表面积和良好的孔结构。

2. 吸附效果实验结果表明,烟杆基活性炭对重金属离子具有较好的吸附效果,特别是对铅、镉等重金属离子的吸附效果更为显著。

pH值、接触时间、温度等因素对吸附效果有一定影响。

在适宜的条件下,烟杆基活性炭可有效去除废水中的重金属离子。

3. 吸附机理分析烟杆基活性炭的吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附。

废水中铜离子碳吸附剂的探索研究

废水中铜离子碳吸附剂的探索研究

大、运行成本高、操作管理繁琐的不足,以及不能很好解
ᅟ的ġୣ值ᄯ。yyน1为඾श吸ᆐ附ૉ后է铜ēX离น子๫浓‫ڛ‬է度ē,K 单น඾位शgᆐ/Lۤ;๫y‫ڛ‬0为է吸‫॓ڑ‬附ௗ前ຬ铜ԅ离ໜ৑ēa น‫ڑ‬
决吸附废弃物,产生二次污染等问题[1-3]。近年来,操作 ॓ௗຬ子ူ浓y ᅀ度ď,ૉ单էĐ位߬g/ԤLԅ。ᄔdy1 น๫‫܊ؘ‬඾शᆐૉէēӦส g/L Ģy0 น๫‫ؘ‬஍඾शᆐ
液、活性炭、氯化铜、硝酸铜。
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1.2 实验步骤
(1)前期准备。首先配置浓度分别为1g/L、2g/L、
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3g/L、4g/L、5g/L的铜离子溶液,然后用紫外可见分光光

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同铜离子浓度和吸光度的关联曲线。 (2)制备新型铜离子吸附剂。首先选取5根20厘米玻
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璃棒,将棒体下端的3/4用10%的明胶溶液涂抹,再分别
在5根涂抹好的玻璃棒上均匀加入10mg、20mg、30mg、
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40mg和50mg活性碳,便完成了不同活性炭含量的新型铜
式的X,就能算出此时溶液中的铜离子浓度。
紫外可见分光光度计、电子天平、15厘米长的玻璃棒৑ԅ٤๫಴‫ڛ‬ēէά再ူટ将ୣ‫ޙ‬吸ᄯസ附඾ѻ前शЉ后ᆐೋ溶ૉ๫液է‫ؘ‬中ю‫ޔ‬铜ຬԅ离໿๫子‫ؘڑ‬浓ຂ໒度ē৑数࡮d据඘代ߎ入෍实2d验ဎ步უ骤໔3 ೴࡬થ
6根、磁力搅拌器。五水硫酸铜(分析纯)、10%明胶溶 ‫ۦ‬ѻ඾中吸 श附ᆐ效ૉ率է公y式 =5,.24便25能X计+0算.0出39测3d试ߜ吸Љ附२剂ѻ的ԅ吸๫附效 ‫ڛ‬率է。඙ӝથ‫ڑۦ‬

实验1 单因素优化活性炭对铜离子的吸附性能

实验1 单因素优化活性炭对铜离子的吸附性能

本科生课程实验(生物工程专业2010年级一班)实验名称单因素优化改性活性炭对水中铜离子的吸附性能姓名李晓萌同组人姓名刘学伟王晓婷程瑶李艳娟李丹玉马雪于宝张越唐二○一三年五月实验1 单因素优化改性活性炭对水中铜离子的吸附性能实验背景及原理:近年来,饮用水安全是一个受到广泛关注的食品安全问题,一系列的饮用水污染事件说明我国目前的饮用水还存在许多的安全隐患。

伴随着工业“三废”和汽车尾气的大量排放以及农药残留的普遍存在,重金属离子已成为饮用水中常见的污染物,也是饮用水质量衡定的重要指标。

铜是一种有毒的重金属,主要通过生产废水排放进入水环境,污染地表水和地下水体,过量的铜对人体有着严重的危害,能引起新陈代谢紊乱、肝硬化及肝腹水等症,甚至会引发癌症。

目前,含铜废水治理的方法主要有化学降解、化学沉淀法、离子交换法、电解法及活性炭吸附法等,其中吸附法被认为是最有效的处理方法。

活性炭常常作为吸附剂用在水处理中,活性炭是一种多孔性的含碳物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。

就像磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。

正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。

但由于活性炭的生产成本较高,再生过程复杂,限制了活性炭的广泛使用。

因此如何提高其吸附容量和吸附效率、降低成本,对活性炭进行改性处理是目前研究的热点。

活性炭的改性主要包括表面结构改性和表面化学性质改性。

表面结构改性有物理法和化学法。

表面化学性质改性主要有表面氧化法、表面还原法、负载原子和化合物法和酸碱改性法,本实验采用的是酸化改性的活性炭。

实验目的:考察不同因素(本小组为活性炭的浓度)对改性活性炭吸附铜离子体系的影响;测定不同浓度铜离子溶液在794 nm波长下的可见光吸光度,采用Excel 软件绘制铜离子浓度的标准曲线;采用DPS软件对于试验结果进行单因素方差分析,判断不同因素对体系影响的显著性;采用Origin或Excel软件绘制每个因素不同水平的趋势图(折线散点图),挑选出每个因素的3个最适水平,并用于下一步的正交试验设计。

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用活性炭是一种具有非常广泛应用领域的材料,其主要成分是碳元素,通过特殊的处理工艺制成。

活性炭因其具有大孔结构和较大比表面积,具有很强的吸附和催化作用,被广泛应用于工业废水处理中。

本文将详细介绍活性炭在工业废水处理中的应用。

1.吸附作用2.催化作用活性炭在工业废水处理中还具有一定的催化作用。

活性炭表面的一些化学官能团能够与目标污染物产生化学反应,促进其降解或转化为无害物质。

这种催化作用能够加速废水中有机物的降解、氧化和萃取,提高废水的处理效率。

1.活性炭吸附有机物工业生产中会产生大量的有机废水,这些有机物如果排放到环境中会对水质造成严重的污染。

活性炭具有很强的吸附作用,可以将废水中的有机物吸附到其表面,从而达到净化废水的效果。

活性炭吸附有机物的过程能够显著提高废水的透明度和清澈度,降低废水的有机物浓度,保护水资源和生态环境。

2.活性炭吸附重金属离子工业废水中还包含有一定浓度的重金属离子,这些重金属离子对环境和人体健康都具有较大的危害。

活性炭具有很强的吸附重金属离子的能力,可以将废水中的重金属离子吸附到其表面,达到净化废水的效果。

活性炭吸附重金属离子的过程能够有效降低废水中的重金属离子浓度,减轻对环境和人体健康的危害。

1.活性炭在电镀废水处理中的应用电镀行业是一个典型的重金属污染行业,其产生的废水中含有大量的重金属离子和有机物。

活性炭可以有效吸附电镀废水中的重金属离子和有机物,净化废水。

通过活性炭的催化作用,可以促进电镀废水中有机物的降解和氧化,提高废水的处理效率。

四、活性炭在工业废水处理中的发展前景活性炭在工业废水处理中具有很大的应用价值,其吸附和催化作用能够有效净化废水,保护水质和生态环境。

随着环保政策的不断加强,活性炭在工业废水处理中的应用前景将会更加广阔,对推动工业废水处理技术的发展起到重要推动作用。

活性炭纤维对水中重金属离子的吸附分析

活性炭纤维对水中重金属离子的吸附分析

活性炭纤维对水中重金属离子的吸附分析高飞飞(阜阳创业水务有限公司,安徽 阜阳 236000)摘 要:将活性炭纤维作为去除废水中重金属离子的吸附剂,综合分析活性炭纤维对水中镉离子、镍离子以及铜离子三种常见重金属离子的吸附效果。

构建对应的活性炭纤维吸附水中重金属离子的线性模式,在此基础上综合探究活性炭纤维的吸附规律。

关键词:活性炭纤维;重金属离子;吸附实验中图分类号:TG292 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)09-0221-2Adsorption Analysis of Heavy Metal Ions in Water by Activated Carbon FiberGAO Fei-fei(Fuyang Pioneer Water Co., Ltd., Fuyang 236000,China)Abstract: Activated carbon fiber was used as adsorbent to remove heavy metal ions in wastewater, and the adsorption effect of activated carbon fiber on cadmium ions, nickel ions and copper ions was comprehensively analyzed. The corresponding linear model of activated carbon fiber adsorbing heavy metal ions in water was constructed, and the adsorption law of activated carbon fiber was comprehensively explored on this basis.Keywords: activated carbon fibers; heavy metal ions; adsorption experiments重金属离子处理方法包括沉淀、膜分离和生物方法,但是上述方法有缺点,沉淀法成本高,产生新的污染物,因此在应用上存在局限性。

活性炭吸附铜离子的研究

活性炭吸附铜离子的研究

目录目录 (1)摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论 (1)1.1工业废水概述 (1)1.2 工业废水中重金属离子的处理方法 (2)1.2.1 化学法 (2)1.2.2 物理化学法 (3)1.2.3 生物修复法 (4)1.3 活性炭的吸附机理 (6)1.3.1物理吸附 (6)1.3.2化学吸附 (7)1.4 活性炭吸附重金属效果的影响因素 (8)1.4.1 温度 (8)1.4.2 pH值 (8)1.4.3 溶液初始浓度 (8)1.4.4 吸附时间 (9)1.4.5共存离子 (9)1.4.6其他因素 (10)1.5 活性炭处理重金属的吸附平衡模式 (11)1.5.1 Freundlich模式和Langmuir模式 (11)1.5.2 表面络合模式 (12)第二章实验部分 (13)2.1 实验试剂 (13)2.2 实验仪器与设备 (13)2.3 实验方法 (15)2.3.1 溶液的配置 (15)2.3.2 活性炭的预处理 (15)2.3.3 实验步骤 (15)第三章实验结果与分析 (17)3.1 温度对吸附效果的影响 (17)3.2 PH对吸附效果的影响 (18)3.3 等温吸附曲线 (19)3.4 活性炭对铜离子吸附的动力学研究 (20)第四章结论与展望 (24)4.1 结论 (24)4.2 建议 (24)4.3 误差分析 (24)4.4展望 (25)参考文献 (26)致谢................................... 错误!未定义书签。

摘要每年大量含有多种重金属离子的工业废水的排放,这是因为冶炼、电解、医药、油漆、合金、电镀、纺织印染、造纸、陶瓷与无机颜料制造等行业的工业生产,通过饮水和食物链的生物积累、生物浓缩、生物放大等作用,废水中的重金属离子及其化合物在鱼类及其他水生生物体内富集,对人类和周围的生态环境造成严重的危害。

从工业污水中去除和选择性回收利用重金属是循环经济的内在要求,因吸附法成本低廉、操作简便、去除率高,在处理各种各样的重金属离子污水中,应用较广泛的方法之一。

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用
活性炭是一种具有高度微孔结构和大比表面积的碳材料,被广泛应用于工业废水处理中的吸附过程。

活性炭具有一定的亲水性和亲油性,能够吸附废水中的有机物质、重金属离子和有害物质,起到净化和去除污染物的作用。

1. 去除有机污染物:活性炭能够吸附废水中的有机物质,如苯、酚、酚醛树脂等。

有机物质通常具有较高的溶解性和稳定性,难以通过传统的治理方法去除。

而活性炭具有较强的吸附能力,能够快速将有机物质吸附到其表面,从而净化废水。

活性炭对有机物质的去除效果较好,被广泛应用于染料、制药、化工等行业的废水处理过程中。

2. 去除重金属离子:活性炭对重金属离子的吸附能力较强,能够有效去除废水中的铅、镉、汞等重金属离子。

重金属离子在废水中容易与有机物质结合形成难以降解的复合物,传统的物理、化学处理方法对重金属离子的去除效果有限。

而活性炭具有大比表面积和高度微孔结构,能够提供足够的吸附位点,将重金属离子吸附到其表面,达到去除的效果。

4. 去除微污染物:活性炭对微污染物的吸附能力较强,如有机磷农药、抗生素、兽药等有机物质。

这些微污染物通常存在于农业、畜禽养殖、制药等行业的废水中,对生态环境和人体健康具有潜在风险。

活性炭具有较好的吸附去除效果,能够将微污染物吸附到其表面,从而减少对环境的污染。

活性炭在工业废水处理中具有广泛的应用前景。

活性炭能够快速、有效地去除废水中的有机污染物、重金属离子、色度和味道等污染物,净化废水。

随着工业的发展和环保意识的提高,活性炭的应用将越来越广泛,为工业废水处理提供可靠的技术支持。

吸附法处理铜废水原理

吸附法处理铜废水原理

吸附法处理铜废水原理嗨,朋友!今天咱们来聊聊吸附法处理铜废水这个超有趣的事儿。

你想啊,铜废水就像一个调皮捣蛋的小坏蛋,在水里到处乱逛,要是直接排放出去,那可会搞出不少乱子呢。

这时候,吸附法就像一个超级英雄闪亮登场啦。

吸附法的原理呢,就像是一个神奇的魔法。

那些用来吸附铜离子的材料,就像是一个个有魔力的小口袋。

比如说活性炭,它就像一个充满了无数小房间的大公寓。

铜离子这个小迷糊,就会一不小心钻进活性炭的这些小房间里。

活性炭的表面有很多微小的孔隙,这些孔隙大小不一,就像不同尺寸的小陷阱。

铜离子呢,大小刚刚好能掉进这些陷阱里,然后就被活性炭给抓住啦。

这就好比小老鼠钻进了有奶酪的小笼子,进去容易出来难咯。

还有一些特殊的吸附材料,它们就像有粘性的小爪子。

这些材料的分子结构里有一些基团,就像一个个小手一样。

铜离子一旦靠近,就会被这些小手紧紧地抓住。

就像小朋友看到了心爱的糖果,小手一下子就握住了,不肯松开呢。

这些基团和铜离子之间有着特殊的吸引力,可能是静电作用,也像两块磁铁,正负极相互吸引一样。

从微观的角度来看,铜离子在水溶液里是自由游动的。

当吸附材料放入铜废水的时候,就像是在一群乱蹦跶的小鱼(铜离子)里放了一些特别的小网(吸附材料)。

这些小网有着独特的结构和性质,能够专门捕捉铜离子这种小鱼。

而且啊,这个捕捉的过程还挺有选择性的。

就像你在一堆玩具里,只挑选你最喜欢的那个小玩偶一样,吸附材料在众多离子里,就偏爱铜离子,把它从水里拽出来。

吸附法处理铜废水还有一个很妙的地方呢。

它就像一个温柔的清洁工,不会对水造成二次伤害。

不像有些处理方法,可能会引入新的污染物。

吸附法只是把铜离子这个调皮鬼抓走,让水变得更干净,不会在水里留下其他乱七八糟的东西。

而且啊,这些吸附了铜离子的材料,有的还可以回收再利用呢。

就像一个能反复使用的小工具,把铜离子取下来之后,又可以继续去抓新的铜离子。

这可真是既环保又经济实惠的好办法呀。

再说说这个吸附的速度。

活性炭的制备工艺对铜离子吸附性能影响因素的分析

活性炭的制备工艺对铜离子吸附性能影响因素的分析

活性炭的制备工艺对铜离子吸附性能影响因素的分析作者:李娟娟来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第04期摘要:活性炭的制备工艺会对其吸附铜离子的性能产生较大的影响,所以研究其制备工艺参数具有重要的意义。

本文首先阐述了活性炭的制备方法,其次阐述了不同制备工艺参数在活性炭对吸附铜离子性能方面的影响,希望可以实现工艺技术的优化。

关键词:活性炭;铜离子吸附;性能影响作为一种性能优良的吸附材料,活性炭已经被广泛的应用于化工、水处理以及医药等多个领域当中。

我国是一个煤炭大国,活性炭具有材料来源广泛、制造成本低的优势,所以研究活性炭的制备工艺对于推进我国活性炭技术应用实践性具有突出的意义。

根据相关研究结果显示,不同的制备工艺对活性炭吸附铜离子性能会产生相应的影响,具体的探究途径如下所示。

1 活性炭的制备方法取一定量的大同煤与氢氧化钾粉末及水做原料,经搅拌成型、烘干、炭化、活化,最终得到活性炭产品。

通过对铜离子吸附性能的影响,来研究制备活性炭的工艺条件。

2 活性炭的制备工艺对铜离子吸附性能影响因素的分析2.1 碱炭比对活性炭吸附铜离子性能的影响本实验在活化温度为870℃、活化时间为100min的条件下,研究不同碱炭比对铜离子的吸附效果,这里碱炭比选取2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8。

如图1所示,随着碱炭比的增加,铜离子的去除率先增大后减小,在碱炭比为2.6时,铜离子的吸收率达到了最高的68.3%的峰值。

根据原理分析可以认定,在氢氧化钾的含量过高时,活性炭的骨架受到了腐蚀,内部的孔壁出现了被烧穿的情况,整体比表面积受到了影响,所以才导致吸附性能受到了影响。

2.2 活化温度对活性炭吸附铜离子性能的影响本实验在碱炭比为2.6、活化时间为100min的条件下,研究不用活化温度对活性炭吸附铜离子性能的影响,这里活化温度选取810℃、840℃、870℃、900℃、930℃、960℃。

如图2所示,随着活化温度的提升,活性炭吸附铜离子性能先增大后减小,活化温度为900℃时,去除率最高,达到了70.2%。

活性炭动态吸附实验

活性炭动态吸附实验

专业综合性实验
实验名称活性炭动态吸附处理含铜废水实验
一、实验目的
1、通过实验加深理解活性炭吸附在水处理中的的基本原理和作用。

2、掌握用活性炭连续流动态吸附法处理含铜废水的应用技术。

3、掌握原子吸收法(AAS)测定水中铜元素的方法。

二、实验原理
由于间歇式静态吸附法处理能力低,设备多,故在工程中多采用动态吸附操作。

动态吸附操作是废水在流动条件下的吸附操作。

在废水处理中,吸附法除对有机物废水有很好的去除作用外,对某些金属及化合物也有很好的吸附效果。

如活性炭对汞、锑、铋、锡、铬、铜、镉等都有很强的吸附能力。

国内已经应用活性炭吸附法处理电镀含铬、含氰废水。

三、实验仪器、设备与药品
有机玻璃吸附装置D=26mm,H=1.0m(含流量计、微型输液泵)、原子吸收光度计
含铜废水(自配)、颗粒状活性炭(使用前经活化处理)、铜标准溶液
四、实验步骤
1、配制模拟废水,测定该废水的铜含量(Co)。

2、在内径为26mm ,高为1000mm的有机玻璃或玻璃管中装入400-750mm 高度的经水洗烘干后的活性炭。

3、以流量计调整处理废水的流量,以降流的方式运行,记录开始时间。

4、取三种不同的流量进行实验,每隔一段时间开始取样测定污染物的浓度,
直至吸附柱出水浓度达到进水浓度是90%-95%为止。

并将实验结果记录。

五、数据处理与分析
1、绘制活性炭吸附处理含铜废水的流出曲线t~C;
2、计算活性炭对含铜废水的饱和吸附量;
3、确定当铜含量低于25mg/L时的废水处理量。

油菜花秸秆制备的活性炭对铜离子吸附的实验研究

油菜花秸秆制备的活性炭对铜离子吸附的实验研究

2科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald环境污染问题特别是由造纸、采矿、电镀等工业活动产生的重金属污染问题越来越严重。

重金属在环境中不可自行分解,随食物链传递在生物体内积累,最终引发慢性或急性中毒。

对含重金属离子的废水,传统的处理方法有化学沉淀、离子交换、化学氧化与还原、反渗透、电渗析以及超滤等[1]。

然而传统技术都存在一定程度的局限性,包括处理效率低、运行条件严、处理费用高等。

目前新型的处理技术是活性炭吸附,活性炭是一种具有发达孔隙结构和较强吸附能力的含碳材料,具有耐酸、耐碱、耐高温、不产生二次污染等优点,而这技术需要大量的活性炭,因此,亟待开发运行成本低、吸附能力强、处理效率高、环保效益好的新型吸附剂。

目前国内外许多学者采用农业废弃物作为活性炭制备原料,如佟雪娇、李九玉等制备了稻草炭[2],鲁秀国、饶婷等用废弃核桃壳粉合成活性炭[3],而孔海平等利用花生壳制备活性炭[4],但有关废弃油菜花秸秆制备的活性炭的相关吸附研究甚少。

本文以油菜花秸秆为原料,用氢氧化钠改性制备了活性炭,并用所制备的活性炭对铜离子进行了吸附实验,研究结果可为含铜废水处理提供参考。

1 实验部分1.1实验仪器电子分析天平(AB104—S)、调速多用振荡器(ZD-8801)、马弗炉(DHG-9425A)、精密P H 仪(P H S-3C )、原子吸收分光光度仪(S o l a a r M k 2-M )、电热恒温鼓风干燥箱(DHG—9123A)、筛子。

1.2实验步骤1.2.1活性炭的制备(氢氧化钠活化法)将油菜花秸秆洗净、晾干、切断,放入400℃马弗炉炭化1h,冷却后得初步碳化炭粉,将其与NaOH颗粒3∶1混合后放入马弗炉380℃保温30min,后750℃保温1h,待冷却,将产物用去离子水洗涤至pH恒定(6附近),120℃鼓风干燥箱,烘干,制得活性炭[5]。

1.2.2模拟微污染水的配制用分析天平称取一定质量的C uS O4·5H 2O ,用蒸馏水溶解,配成铜离子浓度为100mg/L的溶液,实验时将该水样稀释为所需浓度为60.445mg/L的模拟微污染水。

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究作者:程水清来源:《安徽农学通报》2017年第17期摘要:在环境监测过程中,水污染问题一直备受关注。

该文以农业生产中产生的废弃物玉米秸秆为原料,采用限氧控温炭化法制得生物炭,研究其吸附废水中铜离子的性能,考察了生物炭投加量、振荡时间、铜离子初始浓度、以及初始pH值对吸附效果的影响,并作正交实验。

实验结果表明:出玉米秸秆生物质炭吸附去除废水中铜离子是可行的;正交试验得出玉米秸秆生物炭吸附铜离子的影响因素大小为振荡时间>pH>初始浓度>投加量,最佳水平组合为振荡时间为3h、投加量为0.6g、铜离子初始浓度为10mg/L、pH为6.3,去除率可达95.5%。

关键词:玉米秸秆;生物炭;吸附;含铜废水;环境监测中图分类号 X703 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)17-0078-04Abstract:In the process of environmental monitoring,the problem of water pollution has attracted much attention. The biochar derived from corn straw via carbonization process was used to remove from Cu(II) aqueous solutions. The effects of biochar dosage,oscillation time,initial concentration of Cu(II) and initial pH value on adsorption efficiency were studied. And the best reaction condition was investigated by orthogonal experiment. The results show that the biochar derived from corn straw to removal of Cu(II)from wastewater by adsorption is feasible. The order of different influencing factors are as follows:oscillation time>initial pH value>initial concentration>dosage. The optimum adsorption conditions were obtained through the orthogonal experimental design:adsorption time was 3h,the adding amount was 0.6g,initial concentration was 10mg/L and initial pH value was 6.3. The removal rate could reach to 95.5% at the optimum condition.Key words:Corn straw;Biochar;adsorbent;Copper wastewater;Environmental monitoring随着人类科技的进步,工业的快速崛起,越来越多的重金属元素以各种各样的形式随工业废水进入地球生态环境系统,这些废水对人类、动植物生存及健康产生极其严重的威胁。

活性炭吸附铜离子开题报告

活性炭吸附铜离子开题报告

活性炭吸附铜离子开题报告[TOC]1. 研究背景铜离子的废水处理是目前环境保护和水资源利用的重要课题之一。

铜离子的高浓度排放不仅对水环境造成严重污染,还会对人体健康造成影响。

因此,寻找一种高效、经济、环保的铜离子去除方法具有重要意义。

活性炭是一种具有大比表面积和丰富孔隙结构的多孔材料,具有良好的吸附性能。

目前已有研究表明,活性炭对铜离子有较好的吸附能力。

本研究旨在探究不同条件下活性炭对铜离子的吸附行为,以及影响吸附性能的因素,为活性炭在铜离子去除领域的应用提供理论依据和实验基础。

2. 研究目的本研究的主要目的是探究活性炭吸附铜离子的行为规律,了解其吸附能力以及影响因素,为进一步的研究和应用提供基础数据和理论指导。

具体的研究目标包括:1.探究活性炭对不同浓度铜离子的吸附能力;2.研究吸附行为受pH值、温度、吸附剂用量等因素的影响;3.分析活性炭表面官能团对铜离子吸附的影响。

3. 研究方法3.1 材料准备本研究使用的活性炭材料由优质煤经活化处理得到,具有大比表面积和丰富孔隙结构。

铜离子的溶液通过配制一定浓度的CuCl2溶液得到。

实验所需的其他化学试剂均为优质分析纯试剂。

3.2 实验步骤1.制备不同浓度的铜离子溶液,并测定其初始浓度。

2.根据需求,调整不同的pH值和温度。

制备含有活性炭的吸附剂溶液。

3.在固定的吸附剂用量下,将铜离子溶液与活性炭吸附剂溶液充分混合,并进行一定时间的搅拌。

4.用合适的方法分离活性炭和吸附剂溶液,测定剩余溶液中铜离子的浓度。

5.分析吸附剂表面官能团对铜离子吸附的影响。

6.处理实验结果,绘制数据统计图表进行分析。

3.3 数据分析方法本研究将采用统计学方法对实验结果进行数据处理和分析,如平均值、方差等统计量的计算,并利用图表形式展示结果。

4. 预期结果通过本研究,我们预期得到以下结果:1.活性炭对铜离子的吸附能力随着铜离子浓度的增加而增强。

2.吸附行为受pH值、温度、吸附剂用量等因素的影响,存在最佳吸附条件。

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用

活性炭吸附在工业废水处理中的应用活性炭在工业废水处理中的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:1. 去除有机物:工业废水中含有大量的有机物,如石油化学工业废水、印染工业废水、制药工业废水等。

这些有机物具有毒性和难降解性,并且容易对环境造成污染。

活性炭能够有效地吸附这些有机物,从而净化废水。

2. 去除重金属离子:某些工业废水中含有高浓度的重金属离子,如镍、铬、汞等。

这些重金属离子对人体和生态环境都具有较大的危害。

活性炭可以通过离子交换等机理,将重金属离子从废水中吸附出来。

3. 脱色去味:印染、造纸、食品等行业的废水中往往含有大量的色素和异味物质,给环境造成严重的影响。

活性炭的微孔结构和大比表面积使得其能够有效地去除废水中的色素和异味,使废水清澈透明。

二、活性炭在工业废水处理中的优势1. 高吸附性能:活性炭具有发达的孔隙结构和大比表面积,因此具有较强的吸附能力。

它能够有效地吸附废水中的有机物、重金属离子和色素等有害物质。

2. 良好的化学稳定性:活性炭具有良好的化学稳定性,不易被废水中的化学物质破坏,能够在较为恶劣的环境下进行长时间的工作。

3. 易于再生:活性炭吸附后的有害物质可以通过热解或化学方法进行再生,使得活性炭具有较长的使用寿命。

4. 无二次污染:活性炭吸附后的有害物质不易再次释放,因此不会对环境造成二次污染。

5. 成本低廉:活性炭本身价格较低,且易于再生,因此在工业废水处理中具有较高的经济性。

随着工业化进程的不断加速,工业废水的排放量和污染程度也在不断增加,对环境造成了严重的影响。

加强工业废水处理工作,提高废水处理效率已成为亟待解决的问题。

在这样的背景下,活性炭在工业废水处理中将会有更广阔的发展前景。

1. 研发更高性能的活性炭材料:通过改进活性炭的制备工艺和生产工艺,研发出更高性能的活性炭材料,提高其吸附能力和再生性能。

2. 制定更严格的排放标准:随着人们对环境保护意识的不断增强,未来将会制定更加严格的工业废水排放标准,推动工业废水处理技术的不断创新和进步。

活性炭对废水中Cu~(2+)、Ni~(2+)吸附性能的研究

活性炭对废水中Cu~(2+)、Ni~(2+)吸附性能的研究
·144·
山 东 化 工 SHANDONGCHEMICALINDUSTRY 2018年第 47卷
活性炭对废水中 Cu2+ 、Ni2+ 吸附性能的研究
张存芳 ,王鹏程2,吕斯濠1,范洪波1,兰善红1,赵 新3
(1.东莞理工学院 化学工程与能源技术学院,广东 东莞 523808;2.中国电器科学研究院有限公司, 广东 广州 510300;3.广东华越环保科技有限公司,广东 佛山 528308)
StudyonAdsorptionofCu2+ andNi2+ byActiveCarbon
ZhangCunfang1 ,WangPengcheng2,LyuSihao1,FanHongbo1,LanShanhong1,ZhaoXin3
(SchoolofChemicalEngineeringandEnergyTechnology,DongguanUniversityofTechnology,Dongguan 523808,China; 2.ChinaNationalElectricApparatusResearchInstituteCo.,Ltd.,Guangzhou 510300,China;
2 结果与讨论 2.1 pH值对吸附效果的影响
取废水 250mL并调节 pH为 4、5、6、7、8、9,分别加入 2.0g 活性炭,在温度为 25℃下磁力搅拌器上搅拌吸附 80min后抽 滤,测定滤液中 Cu2+、Ni2+含量。考察 pH对重金属离子去除率 的影响,实验数据如图 1所示。
从图 1可以看出,Cu2+、Ni2+的去除率随着 pH值的增加均 呈现先升高后下降的趋势,且 Cu2+、Ni2+的去除率分别在 pH值 为 7.0和 8.0时达到最大值。这是因为在 pH值很小的时候, 溶液中存在大量的 H+,活 性 炭 表 面 的官能团会跟溶液中的 H+结合,改变了活性炭表面的亲和性,此时活性炭的有效吸附 点位被 H+占据,阻碍金属离子与活性炭表面基团的结合,从而 使重金属离子没有被充分吸收,所以 Cu2+、Ni2+的去除率相对 较低;当溶液的 pH升高后,与活性炭表面官能团结合的 H+发 生解离,金属阳离 子 与 活 性 炭 表 面 的 静 电 斥 力 减 弱,同 时 大 量 的吸附活性点位又被重新暴露在外面,重金属离子占据这些活 性点位而被有效地吸附,所以 Cu2+、Ni2+去除率随着 pH值的增 大而增大的。但当 pH值过大时,由于 OH-与金属离子的化学 作用力增大而引起吸附量的下降,因而导致 Cu2+、Ni2+去除率

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究

玉米秸秆生物炭处理含铜废水效果研究
程水清
【期刊名称】《安徽农学通报》
【年(卷),期】2017(023)017
【摘要】在环境监测过程中,水污染问题一直备受关注.该文以农业生产中产生的废弃物玉米秸秆为原料,采用限氧控温炭化法制得生物炭,研究其吸附废水中铜离子的性能,考察了生物炭投加量、振荡时间、铜离子初始浓度、以及初始pH值对吸附效果的影响,并作正交实验.实验结果表明:出玉米秸秆生物质炭吸附去除废水中铜离子是可行的;正交试验得出玉米秸秆生物炭吸附铜离子的影响因素大小为振荡时间>pH>初始浓度>投加量,最佳水平组合为振荡时间为3h、投加量为0.6g、铜离子初始浓度为10mg/L、pH为6.3,去除率可达95.5%.
【总页数】4页(P78-81)
【作者】程水清
【作者单位】怀宁县环境监测站,安徽怀宁 246121
【正文语种】中文
【中图分类】X703
【相关文献】
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3.生物改性玉米秸秆处理含铜废水的研究 [J], 宋晓晓;任滨侨;赵路阳;金玉;欧阳凤菊;
4.玉米秸秆生物炭对甘肃农村窖水水质污染处理效果研究 [J], 马婵媛; 姜霞
5.玉米秸秆碱化处理制备的生物炭吸附锌的特性研究 [J], 朱银涛;李业东;王明玉;马秀兰;张秋萍;王玉军
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咖啡渣活性炭的制备及其去除含铜废水中Cu(Ⅱ)的性能研究

咖啡渣活性炭的制备及其去除含铜废水中Cu(Ⅱ)的性能研究

咖啡渣活性炭的制备及其去除含铜废水中Cu(Ⅱ)的性能研究刘军;武宏
【期刊名称】《湿法冶金》
【年(卷),期】2024(43)1
【摘要】研究了采用NaOH活化焙烧咖啡渣制备咖啡渣活性炭并用于吸附去除含铜废水中的Cu(Ⅱ)。

通过SEM和EDS对咖啡渣活性炭进行表征,考察了废水初始pH、Cu(Ⅱ)初始质量浓度、吸附时间、吸附剂投加量对Cu(Ⅱ)去除率的影响。

结果表明:针对质量浓度50 mg/L、pH=6的50 mL模拟含铜废水,在咖啡渣活性炭投加量10 mg、温度25℃,搅拌速率150 r/min条件下吸附9 h, Cu(Ⅱ)去除率可达94.12%;Langmuir等温吸附模型和准二级动力学模型能较好地描述吸附过程。

该吸附材料对废水中Cu(Ⅱ)的吸附性能较好。

【总页数】6页(P93-98)
【作者】刘军;武宏
【作者单位】沈阳建筑大学市政与环境工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】X703;TQ424.1
【相关文献】
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Reo a fCo p rUs gAc v td Ca b n fo W at e im - n iyn b r o d W uYu,Z a gJ,Z a gL- m v l p e i t a e r o r m seM d u De st e b a / o n i r h n i h n i
吴 昱 张 骥 张 立 波 金 小 娟
( 北京 林业大学 , 北京 ,00 3 10 8 )
摘 要 以废 弃纤维板为原料 , O K H为活化剂 , 制备 了低 成本 的活性炭 。通过单 因素试验 来选择 处理含铜 离 子废水 的工艺。同时研 究了活性炭吸 附铜 离子 的吸 附动 力学和吸 附等 温线。结果表 明 , 用活性炭 处理 20mL的 0 初 始 质 量 浓度 为 2 s L的铜 离子 溶 液 时 , 性 炭 用 量 为 6 , 度 为 3 C,H= 时 ,4 n后 吸 附就 达 到 平 0m / 活 5g 温 0q p 5 2 0mi 衡, 活性炭吸 附铜 离子的吸 附性能最佳。活性炭对铜 离子的吸 附行为遵循二 级动 力 学规律 ,ag ur Ln m i 等温线 更符 合铜 离子在活性炭 中的吸附行 为的描 述。 关键 词 废 弃 纤 维板 ; 活性 炭 ; 离子 吸 附 铜 分类号 T 3 12 Q 5 .7
n h dopi q ib m a js 0mi.T eknt f p e sr i jeyfl we s u osc n -re a d tea srt ne ul ru W u t 4 n h ieiso o p r d o t nnc 1 o o dtep e d —eo d od r o ii s 2 c c a p o l h
第4卷 第 1 J D 0期
21 0 2年 l O月








Vo . 0 N . 0 14 o 1 0t 02 c .2 1
J OURN AL OF NOR HE T F T AS ORE T S RY UNI ERST V I Y
废 弃 纤 维 板 制 备 的 活 性 炭 对 含 铜 离 子 废 水 的 吸 附 )
铜广 泛存 在 于皮 革制 造 、 电镀 、 印刷 、 金 等 工 冶
业废 水 中 , 人体 和 环 境 有很 大 的危 害性 。铜 及 对
低 了环境 污染 负荷 , 对木 质 资源循 环利用 、 解决 我 国 木 材资源 短缺 、 减少 环境 垃圾 处理 费用 , 有极 为重 具
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