0 引言
印染行業是我國用水多、廢水排放量大的行業之一,據不完全統計,隨著我國印染工業的發展,尤其是鄉鎮印染業的崛起,我國每天排放的印染廢水約為300~4O0萬t,年排放量約為6.5億t[ 。近年來印染行業不斷改進產品結構,染料正朝著抗氧化、抗光解和抗生物降解的方向發展,其中活性染料以其色譜齊全、色澤鮮艷成為染整加工中應用最為廣泛的染料品種。但該類染料優良的親水性、復雜的化學結構和物理性質使得印染廢水色度深、有機物含量高、可生化性差,給印染廢水的脫色帶來了很大的困難 ,印染廢水的脫色方法有化學絮凝法、離子交換法和吸附法等。近來,吸附脫色處理已越來越重要,活性炭是使用廣且吸附效果好的吸附劑,但
其價格較貴,吸附后再生費用高,使用受到限制。因此,廉價、易制備、吸附性強的新型吸附劑的研究是目前的熱點。
泥炭的主要成分是木質素、纖維素及一定數量的腐殖質,含有一OH、一cOOH、一OcH。、一NH等多種活性基團;泥炭具有高度發達的孔隙結構,是1種天然的多孔性物質,能有效地通過吸附、過濾及生物的協同作用去除廢水中的金屬離子、有機物、無機物及油類等多種污染物,并有利于實現處理出水的回用。泥炭作為1種廉價的、良好的吸附介質,在工業廢水和生活廢水處理方面具有良好的應用價值 。本文研究了泥炭對活性染料印染廢水的吸附脫色效果及影響因素。
1 實驗
1.1原料、試劑和儀器
泥炭,活性深藍K—R、活性嫩黃K一6G均為工業級,NaOH、HCI均為分析純。儀器:722S型分光光度計,PHS一3C型精密pH計,THZ-82型恒溫振蕩器,SKFG一01型電熱恒溫干燥箱,分析天平,SHZ—D循環水式真空泵。
1.2泥炭的處理將取自輝縣的泥炭晾干,研碎,105℃烘干,過篩后所得樣品分別置于干燥器中備用。
1.3模擬印染廢水
配制質量濃度為100 mg/L的活性深藍K—R和活性嫩黃K一6G單品種模擬印染廢水。
1.4吸附脫色實驗
在一定體積和質量濃度的模擬廢水中加入適量的泥炭吸附劑;在一定的實驗條件下,恒溫振蕩一定時間后抽濾,取清液,在廢水最大吸收波長處測定吸光度。
1.5分析方法
1.5.1脫色率
采用GB13200—91分光光度法測定脫色率。脫色率一[(A。一A)/A。]×100%,式中A。為印染廢水吸附處理前的吸光度,A為印染廢水吸附處理后的吸光度。
1.5.2確定最大吸收波長準確配制一定質量濃度的活性深藍K—R和活性嫩黃K一6G溶液,以蒸餾水作參比,在250~750nrn范圍內每隔10 nITl選定1個測量點,分別測其吸光度,作活性深藍K—R和活性嫩黃K一6G的吸光譜圖。在570 nm處活性深藍K—R的吸光度最大,在410 nm處活性嫩黃K一6G的吸光度最大。以下實驗中均采用570 nm作為活性深藍K—R溶液的吸收波長,采用410 nm作為活性嫩黃K一6G溶液的吸收波長。
1.5.3標準曲線
分別準確配制一系列的活性深藍K—R和活性嫩黃K一6G的標準溶液,用分光光度計測其吸光度,分別做標準曲線。對所得標準曲線進行擬合得標準曲線方程。
活性深藍K-R標準曲線方程為 =0.018 42x一0.018 03,相關系數為r一0.998 68;活性嫩黃K一6G標準曲線方程為y一0.012 56x+0.003 24,相關系數為r一0.998 57。
2結果與討論
2.1 吸附時間對脫色率的影響
分別移取含活性深藍K—R、活性嫩黃K-6G 100mg/L的模擬廢水各6份,每份lOO mL,分別加入100 mg泥炭,在25℃恒溫下振蕩吸附不同時間后抽濾,測濾液的吸光度,結果見圖1。由圖1看出,在O~30 min內,兩種印染廢水的脫色率隨著時間的延長而提高,但超過3O rain后,脫色率隨著時間的增加反而有所下降。因為吸附30 min時,溶液達到了吸附平衡,繼續振蕩.解吸增強。因此,在以下的實驗過程中均采用30 rain的振蕩吸附時間。
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