紫外辐射对高岭土混凝过程的影响机制
本文选题:紫外辐射 切入点:高岭土 出处:《环境科学》2017年01期 论文类型:期刊论文
【摘要】:高岭土普遍存在于水源水体中,对水处理过程以及污染物的迁移转化有着重要的影响.本文以聚合氯化铝作为混凝剂,通过烧杯实验系统考察了紫外辐射对高岭土混凝过程的影响规律.结果表明,在中性和偏酸性环境下,紫外辐射对高岭土悬浊液的混凝过程具有一定的促进作用.当溶液pH、混凝剂投量以及辐射时间分别为7.0、30 mg·L~(-1)和2.0 h时,紫外辐射后高岭土在混凝出水中的去除率可由原来的81.05%增至93.90%.这可能与光辐射后高岭土结构中的—OH伸缩振动吸收强度降低,Si—O伸缩振动吸收峰和Si—O弯曲振动吸收峰有所增强有关,使得高岭土表面的活性位点(—OH)数量下降;宏观上表现为微粒表面所带负电性下降,有利于在混凝过程中脱稳沉降.然而,在碱性条件下,其沉降性能却略低于未经紫外辐射处理的水样.
[Abstract]:Kaolin is widely found in the source water and has an important influence on the process of water treatment and the transport and transformation of pollutants. In this paper, polyaluminium chloride is used as coagulant. The effects of ultraviolet radiation on the coagulation process of kaolin were investigated by beaker system. Ultraviolet radiation can promote the coagulation process of kaolin suspension. When pH, coagulant dosage and radiation time are 7.0 ~ 30 mg 路L ~ (-1) and 2.0 h, respectively, the coagulation process of kaolin suspension is improved by ultraviolet radiation. The removal rate of kaolin in coagulation water after ultraviolet radiation can be increased from 81.05% to 93.90. This may be related to the decrease of the absorption intensity of -OH extensional vibration in kaolin structure and the enhancement of the absorption peak of Si-O bending vibration and the absorption peak of Si-O stretching vibration. As a result, the number of active sites on kaolin surface decreased and the negative charge on the surface of particles decreased macroscopically, which was conducive to stable sedimentation during coagulation. However, in alkaline conditions, However, the sedimentation property of the sample is slightly lower than that of the water without ultraviolet radiation treatment.
【作者单位】: 西安建筑科技大学环境与市政工程学院;浙江清华长三角研究院生态环境研究所;
【基金】:国家自然科学基金项目(21007050) 陕西省重大科技成果转化引导专项(2016KTCG01-17) 陕西省青年科技新星项目(2014KJXX-66)
【分类号】:X52
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 郭世昌,常有礼,李豪杰;昆明下半年紫外辐射变化及与云的关系分析(英文)[J];云南地理环境研究;2005年01期
2 曹凤中;;紫外辐射对脊推动物的生物效应[J];新疆环境保护;1985年S1期
3 崔莉凤;贾季澄;;应用紫外辐射提高巯基棉对无机汞有机汞富集效率的研究[J];北京轻工业学院学报;1984年02期
4 马文杰;;高分子材料耐候性试验中的紫外辐射测定[J];合成材料老化与应用;1989年01期
5 郑光洪;光敏剂及紫外辐射在树脂整理中的应用[J];印染;1986年06期
6 刘晓暄;陆志刚;;国产聚砜用于计量紫外辐射的研究[J];汕头大学学报(自然科学版);1990年02期
7 耿予欢;李琳;魏东;于淑娟;;极地雪藻对紫外辐射的生理适应性研究[J];食品科学;2006年03期
8 李仲暄;防紫外辐射织物的开发[J];四川丝绸;2000年03期
9 蒋承霖;吴兑;谭浩波;邓雪娇;李菲;范绍佳;;广州地区紫外辐射特征和模式对比分析[J];中国环境科学;2012年03期
10 徐朴,叶奕梁;防紫外辐射机理及产品研究[J];棉纺织技术;1999年07期
相关会议论文 前10条
1 郝允祥;;太阳的紫外辐射[A];新世纪 新机遇 新挑战——知识创新和高新技术产业发展(下册)[C];2001年
2 胡波;王跃思;刘广仁;;中国紫外辐射的时空分布变化[A];中国气象学会2006年年会“首届研究生年会”分会场论文集[C];2006年
3 徐智广;高坤山;;阳光紫外辐射对不同磷浓度培养下龙须菜的生长和光合无机碳利用的影响[A];庆祝中国藻类学会成立30周年暨第十五次学术讨论会摘要集[C];2009年
4 王炳忠;姚萍;汤洁;;紫外辐射的测量及其模拟计算研究[A];首届气象仪器与观测技术交流和研讨会学术论文集[C];2001年
5 靳月华;杜英君;;远紫外辐射诱发紫杉膜脂过氧化与活性氧的产生[A];第五届全国自由基生物学与自由基医学学术讨论会论文摘要汇编[C];2000年
6 徐军田;高坤山;;阳光紫外辐射对龙须菜和石莼的影响[A];中国海洋湖沼学会藻类学分会第七届会员大会暨第十四次学术讨论会论文摘要集[C];2007年
7 薛育龙;;水下不同深度紫外辐射能的测试研究[A];全国第六届土工合成材料学术会议论文集[C];2004年
8 白建辉;王庚辰;;建立紫外辐射观测网 加强紫外辐射的研究[A];首届气象仪器与观测技术交流和研讨会学术论文集[C];2001年
9 关万春;高坤山;;阳光紫外辐射对赤潮藻类光合作用影响的研究[A];中国海洋湖沼学会藻类学分会第七届会员大会暨第十四次学术讨论会论文摘要集[C];2007年
10 张仲谋;陈济;陈培仁;;空间紫外辐射环境的探测[A];中国空间科学学会空间探测专业委员会第十一次学术会议论文集[C];1998年
相关重要报纸文章 前2条
1 记者 罗霞;云南农大紫外辐射研究国内领先[N];云南日报;2007年
2 ;揭开紫外辐射的面纱[N];中国质量报;2003年
相关硕士学位论文 前10条
1 李永鑫;西藏地表生物有效紫外辐射观测研究[D];西藏大学;2015年
2 于立;中国大陆太阳紫外辐射计算方法研究[D];兰州大学;2015年
3 张亚男;金针菇根部多糖的提取及抗紫外辐射研究[D];天津科技大学;2015年
4 张兴华;基于辐射传输模式的紫外辐射重构研究[D];兰州大学;2013年
5 金莉莉;塔克拉玛干沙漠腹地紫外辐射特征研究[D];新疆师范大学;2010年
6 逄圣慧;发菜对紫外辐射的响应[D];山东轻工业学院;2012年
7 刁丽军;北京地面紫外辐射观测分析与卫星反演[D];南京气象学院;2002年
8 周亚莉;高温和太阳紫外辐射对螺旋藻和节旋藻生长和生理影响的研究[D];中国海洋大学;2007年
9 何雨红;紫外辐射变化对麦田生态系统的影响[D];南京气象学院;2002年
10 乔子霞;紫外辐射对腐殖酸分子结构及其混凝过程的影响规律研究[D];西安建筑科技大学;2013年
,本文编号:1626000
本文链接:https://www.wllwen.com/shengtaihuanjingbaohulunwen/1626000.html