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活性炭對豆制品廢水的處理能力
文章作者:韓研網絡部 更新時間:2020-6-23 16:08:33

  活性炭對豆制品廢水豆腐(大豆乳清)廢水的高吸附能力。

  活性炭是包含非晶碳的材料,該非晶碳的內表面具有高吸附能力并且經常被用作吸附劑。大豆是一種重要的農作物,是生產的蛋白質的優質來源。豆腐是傳統食品,是通過添加酸化劑,鈣或鎂鹽從豆漿中加工得到的豆制品。在豆腐加工生產過程中會產生大豆乳清。豆腐生產中的大豆乳清主要由碳水化合物,蛋白質和礦物質組成,因此在排放到水體中之前處理豆腐(大豆乳清)廢水至關重要。我們這次使用活性炭對豆制品廢水進行吸附處理,測試活性炭對豆制品,豆腐(大豆乳清)廢水中BOD,COD和TSS吸附過程的影響。

  活性炭對于豆制品廢水的批吸附工藝

  通過將100 mL豆制品廢水放入250 mL塑料瓶中并用氫氧化鈉和鹽酸調節其pH值來進行分批吸附實驗。然后將一定重量的吸附劑(活性炭改性活性炭)添加到塑料瓶中。將該混合物置于具有預定溫度的水浴的振蕩器中一定時間(15至1440分鐘)。實驗結束時,將溶液離心并使用0.2μmPVDF膜過濾。最后,分析濾液中的COD,BOD和TSS。采用開放式回流法對化學需氧量進行分析,將生化需氧量作為一種經驗測試,其中采用5天周期的生化需氧量測試進行標準化實驗室程序,使用標準方法測量TSS值。根據初始濃度和平衡濃度之間的差異計算吸附的COD,BOD和TSS。

  用來處理豆制品廢水的活性炭結構

  通常,由碳化過程形成的活性炭具有粗糙的表面結構,其孔徑不會太大以至于會影響吸附能力(圖1)。粒度和表面積對吸附劑很重要,因為粒度會影響吸附能力。由該圖可知,通過RSS碳化處理得到的活性炭的孔徑為40μm左右,未改性,使用活化液進行改性后,為<20μm。這表明,活化液的浸漬在孔的形成中起著重要的作用。促進更多的孔隙形成。總表面積影響總吸附容量,從而提高吸附劑去除廢水中有機化合物的效率。

  圖1:活性炭的SEM圖像(a)未經活化(b)和使用活化液進行活化的活性炭。

  活性炭的粒徑對豆制品廢水中COD,BOD和TSS去除的影響

  在活性炭對豆制品廢水的吸附過程中,圖2表明,吸收能力通過減小粒徑而增加,在10 g/L的劑量下,COD和BOD的去除率超過90%,吸附過程后最終溶液中TSS的去除率達到75%。吸收能力的變化可能是由于表面積,活性位點數量和吸附劑孔的變化。接觸時間對COD,BOD和TSS吸附的影響。在最初的30分鐘內,吸附劑獲得了更高的吸附吸收能力,然后在第6小時達到最大飽和度。固定了6小時的吸附時間作為接觸時間,以進行進一步的吸附過程實驗。最初,COD,BOD吸收和TSS去除率隨著接觸時間的增加而增加。

  圖2:用各種粒徑的活性炭對豆制品廢水的吸附能力。

  活性炭對豆制品廢水處理通過降低廢水中的BOD,COD和TSS參數可以證明這一點。活性炭的用量和吸附劑的粒徑對去除豆腐廢水的COD,BOD和TSS的吸附過程有重要影響。活性炭表面改性的吸附劑比未改性的具有更大的吸附能力。RSS的碳化過程形成的活性炭具有粗糙的表面結構,且具有孔徑大小,因此活化液的浸漬在孔的形成中起著重要作用,并促進了更多的孔形成,中微孔隙的活性炭擁有著更好的處理結果。

文章標簽:椰殼活性炭,果殼活性炭,煤質活性炭,木質活性炭,蜂窩活性炭,凈水活性炭.

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