一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究制造技术

技术编号:29786031 阅读:32 留言:0更新日期:2021-08-24 18:03
本发明专利技术提供一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,涉及废水处理技术领域。该磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,通过实验确定了氮磷的最佳回收条件为pH是9.0‑10.0,镁磷比是1.1:1,氮磷比是2.3:1,四氧化三铁的粒径采用普通的四氧化三铁,用量为四氧化三铁与磷的质量比为4:5。之后本研究利用红外光谱分析仪和X射线衍射(XRD)确定所获得沉淀成份为鸟粪石,并通过扫描电子显微镜(SEM)观察沉淀的微观结构,发现四氧化三铁颗粒分布在鸟粪石沉淀表面;相比现有鸟粪石沉淀分离需要30‑60min,添加四氧化三铁的鸟粪石沉淀在磁力的作用下可在1min中内完成分离,并且沉淀分离效果更好,该结果初步表明利用四氧化三铁快速回收氮磷是一种非常应用前景的技术。

【技术实现步骤摘要】
一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究
本专利技术涉及废水处理
,具体为一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究。
技术介绍
养殖废水带来的环境问题日益突出,养殖废水中含有高浓度的氮、磷,氮、磷是水体富营养化的原因之一。近年来用鸟粪石沉淀法回收氮磷得到了快速发展,鸟粪石是一种良好的释缓肥料。鸟粪石沉淀法既可回收废水中的氮、磷,又能降低废水中氮、磷的负荷,然而该方法存在沉淀速度慢、沉淀效果不好并容易造成管道堵塞等问题,极大的限制了鸟粪石回收氮磷工艺在实际中的利用。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,解决了养殖废水中氮磷回收困难的问题。(二)技术方案为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,包括如下具体步骤:步骤一.准备下列实验仪器:扫描电子显微镜、红外光谱仪、X射线衍射仪、高温灭菌锅、50mL比色管、电子天平、pH计、玻璃棒、100mL烧杯、250mL容量瓶、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,其特征在于,包括如下具体步骤:/n步骤一.准备下列实验仪器:扫描电子显微镜、红外光谱仪、X射线衍射仪、高温灭菌锅、50mL比色管、电子天平、pH计、玻璃棒、100mL烧杯、250mL容量瓶、1000mL容量瓶、500mL试剂瓶、1mL移液枪、5mL移液枪、移液管、洗耳球、洗瓶;/n准备下列实验试剂:浓硫酸、氢氧化钠、氯化铵、硫酸镁、磷酸二氢钾、盐酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑钾、碘化钾、二氯化汞、氢氧化钾、20nm四氧化三铁溶液、200nm四氧化三铁溶液、普通四氧化三铁溶液;/n准备100mL废弃养殖原水;/n步骤二.将100mL废弃养殖...

【技术特征摘要】
1.一种磁性材料快速回收养殖废水中氮磷的研究,其特征在于,包括如下具体步骤:
步骤一.准备下列实验仪器:扫描电子显微镜、红外光谱仪、X射线衍射仪、高温灭菌锅、50mL比色管、电子天平、pH计、玻璃棒、100mL烧杯、250mL容量瓶、1000mL容量瓶、500mL试剂瓶、1mL移液枪、5mL移液枪、移液管、洗耳球、洗瓶;
准备下列实验试剂:浓硫酸、氢氧化钠、氯化铵、硫酸镁、磷酸二氢钾、盐酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑钾、碘化钾、二氯化汞、氢氧化钾、20nm四氧化三铁溶液、200nm四氧化三铁溶液、普通四氧化三铁溶液;
准备100mL废弃养殖原水;
步骤二.将100mL废弃养殖原水稀释一倍,即200mL废弃养殖稀释原水,测量氨氮的浓度为500mg/L,再加磷酸二氢钾调节磷至150mg/L,加入硫酸镁,调节镁离子浓度至镁磷比为1.1:1,边搅拌边滴加2mol/L的氢氧化钠调节pH为8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0时分别取样,过滤沉淀,用吸光光度计法测磷酸盐的含量,根据去除率确定去除率最高的pH值,即最佳pH值;
步骤三.向烧杯里加入200mL氨氮浓度为500mg/L的养猪废水,再加磷酸二氢钾调节磷为150mg/L,再加硫酸镁,调节镁离子浓度至镁磷比为1:1,加2mol/L氢氧化钠调节pH至2.2.1得出的最佳pH,取上层清液过滤,用吸光光度计法测磷酸盐的含量,分别控制其他条件不变,调节镁磷比为1.05:1、1.1:1、1.2:1、1.35:1、1.5:1、1.75:1、2:1,重复上述操作,根据磷的去除率得到最佳镁磷比;
步骤四.调节氮磷比:向烧杯里加入200mL蒸馏水,加入磷酸二氢钾调节磷浓度为150mg/L的,根据2.2.2确定的最佳镁磷比,加入硫酸镁,调节镁离子的浓度,再调节氮磷比为0.90:1,加入2mol/L氢氧化钠调节pH至最佳pH,取上层清液过滤,用吸光光度计法测磷的含量,分别控制其他条件不变,调节氮磷比为1.0:1、1.05:1、1.1:1、1.2:1、1.35:1、1.5:1、1.7:1、1.9:1、2.:1、2.3:1、2.5:1、2.7:1、2.9:1、3.1:1,重复上述操作,根据磷的去除率得到最佳氮磷比;
步骤五.四氧化三铁粒径:通过将步骤二、步骤三和步骤四中所得到的最佳pH值,最佳镁磷比,最佳氮磷比,于200mL烧杯中加入磷酸二氢钾调节磷为150m...

【专利技术属性】
技术研发人员:万邦江孙芳芳杨美琪王雁彬
申请(专利权)人:长江师范学院
类型:发明
国别省市:重庆;50

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