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基于化学活化法的污泥衍生吸附剂的制备及应用基础理论研究

发布时间:2020-07-16 05:12
【摘要】:本文以城市污水生物法处理产生的剩余污泥为原料,针对传统污泥资源化利用过程中的缺点与弊端,采用化学活化方法对城市污水厂剩余污泥进行热解来获得多孔含炭吸附材料,对其制备过程中的相关问题进行了研究,将产生的污泥衍生多孔吸附材料应用到有害气体及废水的处理中,并对应用过程中的有关条件进行了详细研究,开拓出污泥资源化利用的又一新工艺。 化学活化方法制备污泥衍生吸附材料中,化学活化药剂的选取是制备多孔吸附材料的关键因素。在磷酸、硫酸、ZnCl_2及KOH四种活化药剂中,通过S_(BET)面积、碘的吸附量和亚甲基兰吸附量作为衡量活化药剂性能的因素。实验结果表明,无论从S_(BET)面积还是碘的吸附量以及亚甲基兰的吸附量,都可以看出,磷酸和ZnCl_2作为活化药剂产生的污泥衍生吸附材料性能都明显的好于硫酸和KOH;然后结合磷酸和ZnCl_2作为活化药剂的优缺点,最终确定采用ZnCl_2作为活化药剂。然后,利用正交实验和单因素实验研究了ZnCl_2作为活化药剂产生污泥衍生多孔吸附材料的有关影响因素,包括热解温度、热解停留时间及活化药剂的浓度。证明了活化药剂浓度为3mol/L、热解温度850℃及停留时间60min是最适宜制备污泥衍生多孔吸附材料的。并利用中心复合设计研究了热解停留时间和热解温度对吸附材料的特性参数的影响,证明了正交实验的正确性。活化药剂在污泥制备多孔吸附材料中的作用也通过热重分析进行了研究,研究结果表明,氯化锌对污泥原料中的有机质起润胀、胶溶以至溶解的作用。药液渗透到原料的内部,溶解有机质成分而形成孔隙,使原料中的氢、氧原子以水的形式分离出来,使更多的碳保留在原料中,提高了多孔吸附材料的产率。 利用热分析仪研究了单纯污泥及经过ZnCl_2活化的污泥在氮气气氛下的热解特性,并结合FTIR光谱对不同阶段的逸出气体进行了研究,实验发现,单纯污泥的热解有明显的3阶段反应,而ZnCl_2活化的污泥热解存在明显的4阶段反应,其各个阶段产生逸出气体是不同的。并对污泥热解反应的机理进行了研究,同时利用微分法对污泥热解反应的机理函数进行了求解。 材料的有关特性参数对材料的吸附性能有很大的影响。对污泥衍生材料的特性的进一步研究,发现材料无论从外观,形貌及表面酸碱特性都发生了很大的变化,这些参数的变化与热解温度有很大的关系,低温时材料的表面呈酸性,而高温时产生的材料表面呈碱性。另外,通过氮气的吸附可以证明污泥衍生材料的孔隙特性与热解温度、热解停留时间及活化药剂的浓度有很大的关系。通过孔径分
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:X703
【图文】:

外貌,污泥,热解,材料


图.53污泥热解材料水浸泡后外貌图图.54商用活性炭外貌图Fig.5.3SweagesludgePyorylsisadsorbentwithwaFig.5.4aetivaetdearbonpietuer5.1.2化学组成分析为了充分了解污泥衍生吸附材料的有关性能,采用美国热电IRISAdvnatgae1000

外貌,活性炭


图.53污泥热解材料水浸泡后外貌图图.54商用活性炭外貌图Fig.5.3SweagesludgePyorylsisadsorbentwithwaFig.5.4aetivaetdearbonpietuer5.1.2化学组成分析为了充分了解污泥衍生吸附材料的有关性能,采用美国热电IRISAdvnatgae1000CIP等离子发射光谱仪在氯化锌浓度为3mo比,热解温度850℃,热解时间60mni得到的吸附剂进行主要元素分析,如表5.3所示。而原状污泥的成分也通过化学分析的方法进行了检测,结果如表5.4所示。比较热解前后的材料的元素组成,发现其元素成分和含量都发生了一定的变化。因此,造成其物理化学性能的显著差别。

SEM图,原状,污泥,污泥焚烧


图.56原状污泥SEM图Fig.5.6SweagesludgeSEM图5.7污泥焚烧灰(750℃)SEMFig.5·7SweagesludgeashSEM比较不同的热解条件下的SEM图片可以发现,当温度比较低的时候,由于不完全(图5.8,5.9),所以从SEM图片上还不能清晰的发现孔隙情况,当热7℃,(5.10,5.11)。

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