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电场强化炭膜处理重金属废水的研究

发布时间:2017-09-23 17:17

  本文关键词:电场强化炭膜处理重金属废水的研究


  更多相关文章: 炭膜 电场 重金属


【摘要】:随着海洋环境污染问题对人类的影响越来越显著,国内外的专家学者致力于对海洋环境污染产生的根本原因进行分析并寻找合适的污染治理的方法。其中,由于重金属污染具有持久性、生物富集性、致畸、致癌和致突变而得到科研工作者的格外关注,而海洋重金属污染的来源主要是工业废水的直接或间接排放。因此要控制海洋重金属污染必须从源头上有效控制和减少工业废水中的重金属含量。本文利用孔径是0.433um的导电炭膜死端过滤重金属废水,主要研究电场强化膜技术处理不同的重金属废水,通过离子截留屏障膜分离系统,讨论了溶液初始浓度、蠕动泵转速、电场强度、溶液pH值等因素对膜分离效果的影响和产生影响的原因,并针对不同的重金属对实验条件进行优化,确定膜处理重金属的临界电场强度。处理之后的滤出液用原子吸收分光光度计测定溶液浓度来计算去除率,对处理过重金属废水的炭膜用微观扫描电镜呈现直观的膜孔结构形态和重金属含量分布。结果显示,低浓度的重金属废水处理效果要优于高浓度废水;在传质推动力作用下,蠕动泵转速越大,膜渗透通量越大;在电场的作用下,由于电泳、电渗效应和电化学反应的存在,使导电炭膜的渗透通量和重金属离子的去除率有了明显提高,其中,加电场和不加电场时膜渗透通量的最大差值是178.71L/(m2·h·bar),并且不同重金属离子的最大去除率所对应的电场强度不同,其中铅、镍和铬对应的临界场强分别是0.2V/cm、0.4V/cm和0.6V/cm。通过理论分析得出,不同重金属的临界场强与重金属的相对原子质量和其在金属元素活动顺序表中位于氢前后的位置有关。
【关键词】:炭膜 电场 重金属
【学位授予单位】:大连海事大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-9
  • 第1章 绪论9-27
  • 1.1 海洋重金属污染9-13
  • 1.1.1 海洋重金属污染现状9-12
  • 1.1.2 海洋重金属来源及危害12-13
  • 1.2 重金属废水处理技术13-19
  • 1.2.1 常见的处理技术13-18
  • 1.2.2 重金属处理技术发展趋势18-19
  • 1.3 膜分离技术19-24
  • 1.3.1 膜技术应用现状及发展前景19-20
  • 1.3.2 膜污染机理及其控制方法20-23
  • 1.3.3 膜技术和其他技术的结合23
  • 1.3.4 电场强化膜分离技术23-24
  • 1.4 选题目的和研究内容24-27
  • 第2章 炭膜的性能研究27-34
  • 2.1 炭膜的制备27
  • 2.2 炭膜的基本性能27-30
  • 2.3 炭膜过滤系统的构建30-32
  • 2.4 实验材料与仪器32-33
  • 2.5 实验操作33-34
  • 第3章 炭膜处理不同重金属废水的研究34-67
  • 3.1 外加电场对膜分离系统的影响34-41
  • 3.2 炭膜处理含Pb~(2+)废水的研究41-48
  • 3.3 炭膜处理含Ni~(2+)废水的研究48-55
  • 3.4 炭膜处理含Cr~(3+)废水的研究55-60
  • 3.5 电场强化膜处理不同重金属之间的差异性研究60-66
  • 3.5.1 相同浓度下膜处理重金属废水的效果60-62
  • 3.5.2 相同场强下膜处理三种重金属废水的效果差异62-66
  • 3.6 本章小结66-67
  • 第4章 电场强化炭膜处理混合金属离子废水的研究67-74
  • 4.1 铅镍离子混合67-69
  • 4.2 铅铬离子混合69-71
  • 4.3 镍铬离子混合71-73
  • 4.4 本章小结73-74
  • 结论74-75
  • 参考文献75-81
  • 攻读学位期间公开发表的论文81-82
  • 致谢82-83
  • 作者简介83

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本文编号:906517

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