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一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂及其制备方法技术

技术编号:14293659 阅读:84 留言:0更新日期:2016-12-25 23:52
本发明专利技术公开一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂及其制备方法,所述吸附剂按照质量百分比由0.1%~5.0%的软锰矿粉末与95%~99.9%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%;所述制备方法为:将污泥碾碎磨成污泥粉末,将软锰矿粉末与所述污泥粉末混合均匀,向混合粉末中加入复合活化剂,搅拌均匀,超声后于烘箱中活化,再于管式炉内灼烧碳化,冷却后将制得的污泥活性炭水洗至中性,干燥研磨筛分即得。本发明专利技术解决了现有污泥活性炭吸附剂吸附性能差的问题,除磷率较高,制备方法简单,其吸附性能远优于市场上采用的木质商业活性炭,且价格相对较低,具有很强的市场竞争力和推广价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于污水处理
,具体地说,涉及一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,还涉及一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂的制备方法。
技术介绍
随着工业的发展和大量废水的不合理排放,目前我国水体环境存在的问题十分显著,尤为突出的是水体富营养化问题。富营养化主要是水中的营养物质如氮、磷等过量所引起的。其中磷是自然水体中藻类等浮游植物生长的限制性因子,也是导致水体富营养化的决定性因子。据国家环保总局有关部门公布的数据显示:全国湖泊约有75%的水域受到显著富营养化污染,有些水域已经丧失水体功能;我国近海海域受到严重陆源污染,赤潮的爆发频率不断增加。水体的富营养化程度日趋严重,水体水质逐渐下降,所带来的后果不仅直接影响人类日常用水安全,更对经济和社会的发展有着严重的负面影响。吸附法是一种针对低浓度溶液中去除某种特定溶质的高效低能耗的方法,特别适用于废水中各种有毒有害物质的去除。其中活性炭吸附法因其净化效率高、不产生二次污染,操作灵活性大,且活性炭本身具有较大的比表面积和疏松多孔的结构,成为废水处理中应用前景最广阔的方法。制约活性炭净化含磷废水工艺大规模推广应用的主要因素是废水吸附净化和活性炭回用成本高。目前应用于净化废水的活性炭价格相对较高,加之其对磷的吸附容量较低,吸附性能不稳定,并且存在再生困难,成本过高等缺点。为了降低成本和利用资源,活性炭的制备原料从传统的煤炭、木材等开始转向各种工业和农林废弃物。采用低成本的吸附剂,例如钢渣、粘土、沸石、麦秆、稻壳以及污泥等作为吸附除磷的生物质原料,已有不少研究成果。由于采用的原料和制备方法的不同,所制备出的活性炭吸附剂性能参差不齐。现有的生物质吸附剂中,虽然部分原料因价格低廉易得而被广泛应用于废水处理工艺中,但由于对磷的吸附容量低,无法满足处理要求,部分生物质活性炭再生困难,重现性较差,除磷运行周期短,使得出水水质达不到使用标准。活性炭吸附法处理含磷废水技术具有很好的应用前景,但低成本、高性能活性炭原料的选择是该技术的重难点。城市污水处理厂排放的剩余污泥,是污水处理工艺过程中产生的一种量大的特殊固体废弃物。污泥中含有大量的腐殖质、有机物等可利用组分,同时具有含水率高、不稳定、易腐败、有恶臭等特点。如不加以合理的处置,将对环境造成严重的二次污染。由于污泥本身含碳量低、灰份高,具有丰富的有机物,污泥在控温加热条件或一些化学处理条件下即可制备出相对廉价的活性炭吸附剂,在废水处理方面显示出良好的作用,具有很大的应用潜力。对污泥制备的活性炭进行开发研究,既能解决城市污水厂剩余污泥的后续处理问题,达到资源的循环利用,也可为含磷废水的处理提供新的思路。在现有的文献资料中,污泥活性炭的制备及其应用研究不少;另外,采用活性炭对含磷废水进行处理的研究进展同样颇多,但是两者研究领域的交叉极为罕见,对于污泥活性炭吸附处理含磷废水的研究甚少。目前对于活性炭除磷的研究中,普遍存在着活性炭稳定性较差,吸附性能参差不齐,吸附时间过长的问题。为了提高污泥活性炭对磷的吸附性能,国内外通常采用改性处理的方式,例如调整吸磷剂的孔隙结构、表面官能团和提高能与磷生成沉淀产物的组分,来增大吸磷容量。例如李楠等(稻壳活性炭制备及其对磷的吸附,环境工程学报,2013,03:1024-1028.)采用化学活化法制备了一种以稻壳为原料的活性炭吸附剂,比表面积为886.3m2/g,并研究了对磷的吸附效果,通过正交优化实验结果表明在最优实验条件下,稻壳活性炭对磷的最大饱和吸附量为6.93mg/g。然而该研究制备出的活性炭在比表面积和孔径等表征数据上均低于市场上常见的商业活性炭,对磷的吸附性能较低,且吸附平衡时间较长,且实验采用多浓度磷溶液进行研究,未获得该活性炭的最佳吸附环境。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术针对现有污泥活性炭吸附剂吸附性能差的问题,提供了一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂及其制备方法,除磷率较高,制备方法简单。为了解决上述技术问题,本专利技术公开了一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,按照质量百分比由0.1%~5.0%的软锰矿粉末与95%~99.9%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%。优选的,按照质量百分比由0.5%~2.0%的软锰矿粉末与98%~99.5%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%。本专利技术还公开了一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将污泥碾碎磨成污泥粉末,将软锰矿粉末与所述污泥粉末混合均匀;然后向混合粉末中加入复合活化剂,搅拌均匀,超声后于烘箱中活化;再于管式炉内灼烧碳化,冷却后将制得的污泥活性炭水洗至中性,干燥研磨筛分即得。进一步地,所述污泥粉末过≥150目筛。进一步地,所述软锰矿粉末的用量为混合粉末总质量的0.1%~5.0%。进一步地,所述混合粉末与复合活化剂的质量-体积比为1:2~1:6(g:mL)。进一步地,所述复合活化剂由体积比2:1~6:1的ZnCl2溶液和稀硫酸溶液组成;所述ZnCl2溶液的浓度为1~6mol/L,稀硫酸溶液的质量分数为20%~45%。进一步地,所述超声的时间为1~6h。进一步地,所述活化的温度为80~130℃,时间为24~72h。进一步地,所述灼烧的温度为450~650℃,碳化时间为1~5h。本专利技术采用四川省储量丰富且常见的矿物软锰矿作为污泥活性炭的改性添加剂。软锰矿作为一种天然矿物材料,其主要成分为MnO2,自身具有良好的表面吸附效应、氧化还原作用和催化效应等作用,并且资源丰富,廉价易得,环境属性良好。加入软锰矿后可以改变污泥原料炭化和活化反应的机理,以及发挥载体软锰矿本身作为过渡金属元素的催化氧化作用,达到对磷良好的吸附效果,更好地实现以废治废。软锰矿投加量的合理选择可确保所得吸附剂能有效发挥吸磷效果,软锰矿添加过少将无法发挥有效的作用,而添加过多一则不经济,二则改性效果并非线性增加,反而会影响吸磷效果。上述方法中污泥粉末优选过150~300目筛,更优选过150~200目筛。上述方法中软锰矿的添加量优选0.5%~2.0%。上述方法中稀硫酸溶液质量分数优选25%~40%。上述方法中ZnCl2溶液浓度优选4~6mol/L。上述方法中复合活化剂中ZnCl2溶液和稀硫酸溶液的配比优选4:1~6:1(体积比)。上述方法中复合活化剂的添加量优选20~40mL。上述方法中混合粉末和复合活化剂的质量-体积比优选1:3~1:6(g:mL)。上述方法中超声静置时间优选2~5h,活化时间优选24~48h,活化温度优选90~120℃。上述方法中管式炉灼烧温度优选500~600℃,碳化时间优选1~3h。本专利技术制备的用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,该吸附剂对浓度为50mg/L的含磷废水的去除率大于79%;对浓度为5mg/L的含磷废水的去除率大于96%;对浓度为1mg/L的含磷废水的去除率大于90%。当上述方法中制备吸附剂的条件均为优选条件时,软锰矿改性污泥活性炭的投加量为4g/L时,对总磷浓度为1~5mg/L、pH为4~5的含磷污废水或天然水体的磷去除率可达90%以上,能够有效防止水体富营养化。与现有技术相比,本专利技术可以获得包括以下技术效果:(1)本专利技术向污泥粉末中添加少量软锰矿粉末制备污泥活性炭吸附剂,软本文档来自技高网
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一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂及其制备方法

【技术保护点】
一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,其特征在于,按照质量百分比由0.1%~5.0%的软锰矿粉末与95%~99.9%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%。

【技术特征摘要】
1.一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,其特征在于,按照质量百分比由0.1%~5.0%的软锰矿粉末与95%~99.9%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%。2.如权利要求1所述的一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂,其特征在于,按照质量百分比由0.5%~2.0%的软锰矿粉末与98%~99.5%的污泥活性炭组成,上述组份的质量百分比之和为100%。3.一种用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将污泥碾碎磨成污泥粉末,将软锰矿粉末与所述污泥粉末混合均匀;然后向混合粉末中加入复合活化剂,搅拌均匀,超声后于烘箱中活化;再于管式炉内灼烧碳化,冷却后将制得的污泥活性炭水洗至中性,干燥研磨筛分即得。4.如权利要求3所述的用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂的制备方法,其特征在于,所述污泥粉末过≥150目筛。5.如权利要求3所述的用于污水除磷的污泥活性炭吸附剂的制备方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈尧姚思聪刘纪龙唐述雄
申请(专利权)人:四川大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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