【摘 要】
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生物炭由于结构特殊,应用潜力大而得到越来越多学者的关注。污水处理厂剩余污泥产量大,具有较高的环境危害性,其处理处置问题一直是水处理中的难题。热解技术将剩余污泥制备成生物炭,能够大大减小了污泥体积,分解污泥中有机成分并且稳定重金属,是一种极具潜力的污泥处理方法。本文选用市政、药厂和钢厂污泥作为原料,在500、600和700℃下热解制备生物炭,研究其对Cu2+的吸附性能,系统表征了不同来源在不同制备温
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生物炭由于结构特殊,应用潜力大而得到越来越多学者的关注。污水处理厂剩余污泥产量大,具有较高的环境危害性,其处理处置问题一直是水处理中的难题。热解技术将剩余污泥制备成生物炭,能够大大减小了污泥体积,分解污泥中有机成分并且稳定重金属,是一种极具潜力的污泥处理方法。本文选用市政、药厂和钢厂污泥作为原料,在500、600和700℃下热解制备生物炭,研究其对Cu2+的吸附性能,系统表征了不同来源在不同制备温度下的物理化学性质,通过污泥生物炭对铜吸附的动力学研究和等温线方程拟合,结合扫描电镜(SEM)、傅里叶红外(FTIR)、X射线衍射(XRD)等表征手段,探究了污泥生物炭对铜离子吸附机理。论文主要得到以下结论:(1)市政、药厂和钢厂污泥在500、600和700℃下制备生物炭。随热解温度的升高,污泥生物炭的产率不断下降,灰分不断增加,比表面积总体趋势增加;污泥生物炭中C含量相对较低,随温度升高C、H、O、N和S的含量减少;表面官能团逐渐减少,H/C、O/C和(O+N)/C随温度升高降低;矿物组分含量增加。(2)污泥生物炭中的无机矿物成分占60%以上,无机成分对污泥生物炭性质起着关键的作用,无机矿物成分含量高,使污泥生物炭表面相对光滑,无明显孔隙结构;热解过程中质量损失相对较小;污泥热解过程中形成了特殊的无机化合物,如钢厂污泥生物炭中形成了磁性四氧化三铁。(3)三种污泥生物炭对Cu2+的吸附随温度升高而增加,这与污泥生物炭中无机矿物组分含量随温度升高增加有关。污泥生物炭对Cu2+的吸附更符合二级动力学方程。污泥生物炭对Cu2+的吸附经历了先快后慢两个阶段,快速阶段主要在12h内进行,主要是污泥生物炭表面含氧官能团(-COOH、-OH)和矿物组分(CO32-、PO42-)与Cu2+发生化学作用,慢吸附阶段在12h之后,是污泥生物炭通过颗粒内扩散作用吸附Cu2+。(4)随着溶液初始pH升高,三种污泥生物炭对Cu2+的吸附量都呈现先增加后减少的趋势,说明过低的pH对Cu2+吸附不利。药厂污泥生物炭对Cu2+的吸附量高于市政污泥生物炭和钢厂污泥生物炭,等温线拟合结果更符合Freundlich方程。
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