隨著社會工業的高度發展,污染越來越嚴重。因為重金屬的不可降解性及在人體和生物組織中的累積性,重金屬污染受到了越來越多的關注。重金屬污染產生于多種工業,如電鍍、金屬加工、紡織、蓄電池、礦業、陶瓷和玻璃業等。大多數重金屬離子是有毒的,重金屬離子的毒性是由其原結構而定,在自然環境中很難被破壞的,因此無法轉化成無毒狀態而金屬離子與不同的無機元素或者有機相結合也會產生不同的存在形式。由于治理不恰當造成的突發水污染事件時有發生。例如,松花江污染事件、紫金礦業污染事件、江蘇鹽城飲用水源污染、數顯壓力變送器|重金屬離子廢水|國產儀表廠家
數顯壓力變送器|重金屬離子廢水|國產儀表廠家福建泉港區城市污水處理廠事件、太湖藍藻爆發事件、云南陽宗海砷污染事件等等。突發污染事件不勝枚舉。重金屬廢水是污染性很強的一類廢水、即使濃度很小,也能造成危害,且毒性具有長期持續性。重金屬無論采用何種處理方法都不能被降解,只能改變其狀態或與陰離子配體形成配合物和螯合物,使水體中重金屬濃度增大,從污染水體中分離出來。據估計,每年釋放到環境中的有毒重金屬高達數百萬噸,其中汞12萬噸、鉛34.6萬噸、砷12.5萬噸、鎘3.9萬噸、銅14.7萬噸。隨著重金屬污染問題的日益突出,人們逐漸認識到重金屬污染已經對生態環境和人類雙方都造成了嚴重的威脅。因此迫切尋找一種治理重金屬離子廢水的有效方法。
對于水體中的重金屬污染人們已經開始用一些方法處理-化學法(沉淀、化學法、電解等)物理(蒸發濃縮和膜分離兩種化學子交換氣浮法、電解等)和生化法,但是這些方法都存在著較大的缺陷。在這種情況下,研究具有低成本高效率特點的去除水體重金屬離子方法為學術界研究的方向。20世紀60年代,Adams和Homes曾經以樹脂為生物吸附材料,探究其吸附Ca2+和Mg2+的特異性,人們逐步發掘出更多具有金屬吸附能力的物質,同時,作為一種新興的去除水體重金屬離子方法學界開始利用不同具有生物吸附能力的生物物質對不同水體重金屬離子進行吸附研究,并得到了有效證實。Trujillo等針對受重金屬污染的鋅礦廢水,采用生物吸附劑處理方法后發現,水體中Zn和Cd的濃度比美國當時規定飲用水標準還要低的濃度。在實際生活中,具有重金屬離子吸附能力的生物物質較為常見,取材方便成本低;結合這種優勢利用吸附技術去除水體重金屬離子并修復態環境已經成為學者不斷研究創新的動力數顯壓力變送器|重金屬離子廢水|國產儀表廠家
利用改性生物質處理重金屬離子廢水的方法,具體步驟如下:將生物質粉碎至粒徑為0.18~0.42mm,然后浸泡在酸溶液中,在溫度為60~80℃下攪拌24h,攪拌完成后過濾后用蒸餾水清洗至pH為7,干燥制備得到改性生物質,然后將0.1g改性生物質置于100ml的鉛或鎘廢水,在25~50℃時處理10~24h。
所述生物質為稻殼、木屑或紫莖澤蘭農林廢棄物。
所述酸溶液為硫酸或硝酸,酸溶液濃度為10~16mol/L。
該改性生物質作為吸附劑應用在重金屬離子廢水中吸附金屬離子鉛和鎘。
的有益效果是:數顯壓力變送器|重金屬離子廢水|國產儀表廠家
(1)以廢棄的農林生物質為原料來制備一種吸附劑,實現農林廢棄物的綜合利用,創造了額外的經濟價值,具有很強的經濟和環境現實意義。
(2)改性生物質金屬離子鉛和鎘的吸附量高分別達到118.36mg/g和105.74mg/g。
(3)本方法中過濾得到含酸濾液可以循環利用,降低了酸改性生物質吸附劑的生產成本
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