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活性炭凈化油污海水

閱讀:722發布時間:2021-11-29

  活性炭凈化油污海水。近幾十年來,石油工業發展如此迅速,已經成為世界的重要組成部分。然而,石油污染是海洋污染的主要組成部分,通過各種渠道溢出海洋的石油和石油產品使石油生產力每年增長0.6%。開采過程中的泄漏和井噴以及海底底部的自然泄漏是造成海洋油污的原因之一,而海洋油污日益嚴重,因油輪事故和鉆井事故頻繁發生而被要求解決。

  中國是大的發展中國家,石油生產和消費量巨大。但由于生產條件和環境技術落后,公眾環保意識低下,油污問題更為嚴重。海洋油污的危害,沒有充分的發言空間。它影響海洋生物的生長,降低海岸線的使用價值,破壞沿海基礎設施,甚至破壞海洋的自凈能力,破壞海洋生態系統。

  高效控制和管理海洋油污是當務之急。一些一般方法用于油污染的海水處理如下:物理方法,包括籬笆,撇油器和油吸附材料,例如稻草,木屑、活性炭等,化學方法包括分散劑,油品縮合劑等化工產品;,生物修復技術和燃燒方法等新的處理方法。由于化學方法的試劑是潛在的二次污染源,海洋污染可能會更加嚴重。吸附氈只能除去海面油膜,而溶解油和乳化油的去除效果不是很理想,而且材料成本較高。用于生物修復的細菌需要載體,在大面積使用時不可能保持較好的效果。

  在活性炭的制備和吸附性能研究領域已做了大量的研究工作。以酸處理過的原料來制造活性炭,研究了活性炭吸附劑的活化過程,對水中多環芳烴(PAHs)和雜環染料具有明顯的吸附效果。馬利克還用稻殼吸附劑處理酸性染料廢水,確定了的吸附條件。為了找到有效的方法清除污染海岸的殘油和凈化油污海水,本實驗采用活性炭作為吸附劑。

  材料和方法

  原料指標如下:SiO 2%:≤50、C%:≥40、灰分%:≤45、體積密度g / cm 3:0.1-0.3、 導熱系數:≤0.05; H 2 O%:≤3。

  實驗計劃如下:

  ?準備六種油污染海水混合物(750 ml,pH 6.83)和不同量的活性炭(0,5,10,15,20,25 g)在錐形瓶(1000 ml)中,并在室溫下靜態吸收3天,然后過濾玻璃砂芯漏斗G4(0.45微米),并測量油的濃度。

  ?在錐形瓶(1000 ml)中準備五種油污染海水(750 ml)和活性炭(10 g)的混合物,分別靜態吸收0 h,1 h,3 h,5 h,7 h,然后過濾通過玻璃芯漏斗G4(0.45微米)并測量油的濃度。

  ?在錐形瓶(1000 ml)中準備五種油污染海水(750 ml)和活性炭(10 g)的混合物,靜置分別吸收0 h,1 h,3 h,5 h,7 h,然后過濾玻璃砂芯漏斗G4(0.45微米)并測量COD濃度。

  對每個樣品分析三次重復。用紫外分光光度法和堿性高錳酸鉀(中國海洋監測規范(GB 17378.4-2007))分別測定油和COD的濃度。

  結果與討論

  的吸附劑劑量

  制備了六種海水(750ml)和活性炭(不同量的0,5,10,15,20和25g)的混合物,相應于活性炭劑量0.00,6.67,13.33,20.00,26.67,33.33g / L ,吸附后的油濃度結果如圖2所示。海水初始油濃度為1.35 mg / L。如圖2所示,在活性炭劑量低于13.33 g / L時,油濃度迅速下降,濃度為0.39 mg / L。然而,隨著活性炭劑量的進一步增加,沒有明顯的油濃度下降,在實驗條件下油濃度為0.22mg / L。

  圖2:油濃度分布圖

  從除油效率的角度考慮,當活性炭用量為0?13.33 mg / L時,除油率從0增加到71%??,活性炭用量從13.33增加到33.33 mg / L,提高12.7個百分點,達到的83.7%。因此,從經濟角度來看,活性炭用量為13.33 mg / L是選擇。

  的吸附時間

  圖3給出了相同活性炭投加量為13.33 mg / L時不同吸附時間的吸附曲線,可以看出隨著時間的延長,活性炭吸附下油污染海水中油濃度的變化情況。初始時間油濃度顯著降低,并在一定時間后趨于平衡。分析表明,這種現象與活性炭吸附劑的吸附活性和表面結構有關。含有稻殼的硅對吸附起著關鍵作用。稻殼中的硅形成空間網格結構,并存在于稻殼表面上的蜂巢孔內部。開始時,蜂窩孔中的吸附物被快速吸附,對應于更高的去除效率。然后,由于微毛細管的作用,吸附劑難以從溶液轉移到吸附活性位點。因此,解吸成為主導過程。克服微毛細管效應后,吸附趨于平衡。

  圖3:油濃度與吸附時間的曲線。

  吸附效率在個小時內迅速增加,三小時吸附后趨于穩定,除油率為71%。三小時后沒有出現明顯的除油增加,相反,由于解吸過程出現少量的油濃度增加。結果,活性炭的吸附時間是三小時。

  活性炭COD的去除

  圖4給出了COD去除率和濃度隨吸附時間的曲線。根據實驗結果,初始3小時吸附后COD濃度由3.39 mg / L降至2.2 mg / L,相當于去除率的35.1%。隨后趨于穩定,值為1.78 mg / L,去除率為47.5%。

  圖4: COD濃度和吸附時間的去除。

  結合圖3和圖4,我們發現油污水中的油脂和COD的去除率存在一定的相關性,表明活性炭在油污水處理中具有較強的吸附能力。

  活性炭的吸附能力主要取決于其表面的物理和化學結構。活性炭通常是一種微孔碳,在其表面形成一個*的吸附結構,其表面含有大量的不飽和碳。它具有較高的比表面積,含有大量的不規則結構或表面功能結構,由于微孔和多孔壁分子的相對作用而產生強分子場,為分子的物理和化學變化提供高壓系統吸附。當微孔和分子具有相似的尺寸時,在范瓦爾斯力的作用下相鄰的吸附場疊加在一起,導致孔內的吸附潛能增加。由于活性炭纖維表面被多孔多孔,易吸附和解吸附,活性炭是一種優良的吸附劑。

  結論

  通過活性炭吸附凈化油污水仍然空白。實驗研究了吸附條件,得出如下結論:

  ?活性炭對油污海水具有良好的吸附能力,可有效去除海水中的可溶性乳化油。

  ?不同的活性炭用量表示不同的去除效率,吸附時間為3?5小時,去除率可達71%。

  總而言之,使用經濟高效的原料制造的活性炭在凈化油污海水方面表現出理想的效果。由于其生產工藝簡單,原料資源豐富,操作簡單,成本低廉,成為油污海水和污水的處理的理想材料。


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