工业水处理, 2020, 40(5): 1-7 doi: 10.11894/iwt.2019-0358

专论与综述

固体废弃物吸附除磷研究现状

吕淑清,1, 田双超1,2, 李鹤超3, 吴军2,4, 包宇航1, 王学明1, 肖本益,2

Research status of phosphorus removal by solid waste adsorption

Lü Shuqing,1, Tian Shuangchao1,2, Li Hechao3, Wu Jun2,4, Bao Yuhang1, Wang Xueming1, Xiao Benyi,2

通讯作者: 肖本益,博士,副研究员。电话:15810989129, E-mail:byxiao@rcees.ac.cn

收稿日期: 2020-03-17  

基金资助: 国家水体污染控制与治理科技重大专项.  2017ZX07106-003

Received: 2020-03-17  

作者简介 About authors

吕淑清(1975-),博士,副教授电话:13704403040,E-mail:23423116@qq.com , E-mail:23423116@qq.com

摘要

利用各种固体废弃物吸附除磷,可以同时实现废弃物的循环再利用和低成本的废水除磷,实现"以废治污"。为了推动固体废弃物吸附除磷的研究,探寻高效经济的固体废弃物除磷吸附剂,分析了吸附除磷机理,然后对近几年的废弃物除磷吸附剂的研究论文发表情况进行了统计和分析,重点总结了不同固体废弃物吸附除磷的研究现状,详细阐明了这些固体废弃物的特征、吸附容量、改性方法和成本等,并指出了今后的研究重点和发展方向。

关键词: 固体废弃物 ; 磷污染 ; 吸附除磷

Abstract

Adsorption dephosphorization by various solid wastes can recycle the wastes and low-costly remove phosphorus at the same time, which realize the pollution treatment by wastes. Firstly, this paper analyzed the adsorption mechanism of phosphorus removal by solid wastes to explore efficient and economical phosphorus adsorbents from solid wastes. Then we analyzed and summarized the research papers on phosphorus removal adsorbents with wastes in recent years. The research status of phosphorus removal by adsorption with various solid wastes was summarized. The characteristics, adsorption capacities, modification methods and costs of these solid wastes were investigated in detail. The research focus and development direction in the future were pointed out.

Keywords: solid waste ; phosphorus pollution ; adsorption dephosphorization

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本文引用格式

吕淑清, 田双超, 李鹤超, 吴军, 包宇航, 王学明, 肖本益. 固体废弃物吸附除磷研究现状. 工业水处理[J], 2020, 40(5): 1-7 doi:10.11894/iwt.2019-0358

Lü Shuqing. Research status of phosphorus removal by solid waste adsorption. Industrial Water Treatment[J], 2020, 40(5): 1-7 doi:10.11894/iwt.2019-0358

近年来,随着生活水平的提高,人们对于生活环境的要求也越来越高,为了实现可持续发展,人们越来越重视环境的保护,但是水体富营养化却一直难以彻底解决。水体富营养化不仅会破坏水体原有的生物多样性、还会产生有毒有害气体、恶化环境、危害人们的身体健康1-2。因此水体富营养化问题亟需解决,而减少水体中的磷是解决富营养化的关键之一3

目前减少水体中磷的方法主要有生物除磷、沉淀除磷和吸附除磷4。在这3种方法中,吸附除磷不仅节能而且具有容量大、去除快、污染少以及可再生的优点5,因此吸附除磷是水体除磷的重要方法6

吸附剂是影响吸附除磷效果的重要因素,而吸附剂的理化性质直接影响吸附剂的效果。不同的吸附剂因具有不同的理化性质,对磷的主要吸附机制也不尽相同7。不同吸附剂的除磷成本也不同,而成本是影响吸附剂除磷应用的重要因素。常见的除磷吸附剂包括氧化铝8、沸石9、硅藻土10、膨润土11。为了降低成本,研究者在“以废治污”理念的指导下,开始利用不同废弃物制备除磷吸附剂,这些废弃物包括水厂污泥、工业废渣、生物质废物等。废弃物除磷吸附剂的开发利用不仅能有效去除水体中的磷、解决水体富营养化问题,而且还能实现废弃物的资源化和除磷成本的降低,因此关于废弃物除磷吸附剂的研究具有重大的意义,受到越来越多研究者的关注。

本研究对国内外近年来有关废弃物除磷吸附剂的研究进行总结分析,以期为筛选出经济且高效的废弃物除磷吸附剂提供依据。

1 吸附机理和论文发表情况

1.1 吸附机理

与常规除磷吸附剂的吸附机理相似,废弃物除磷吸附剂对磷的吸附也可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附也称范德华吸附,是由吸附质和吸附剂的分子间作用力(范德华力)引起的。由于范德华力存在于任意两分子之间,所以物理吸附可以发生在任何固体表面。物理吸附多为多层吸附,且由于结合力较小,极易发生解吸。化学吸附是吸附质分子与吸附剂中原子或者分子通过电子转移、交换、共有等形成吸附化学键的吸附,其主要的机制有沉淀作用12、配位交换13、离子交换14等。本研究对不同废弃物的除磷吸附机理和论文数量进行总结,结果见表1

表1   不同废弃物的主要除磷机理与论文数量

废弃物吸附机理论文数量/篇
物理吸附化学吸附英文中文
水厂污泥表面吸附配位交换154917
钢渣表面吸附沉淀作用尧配位交换16-1730349
粉煤灰表面吸附离子交换1832369
赤泥表面吸附配位交换1913632
生物质废弃物生物炭表面沉积20沉淀作用尧离子交换1412912

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表1可知,废弃物除磷吸附剂的吸附机理均包括物理吸附和化学吸附。关于粉煤灰的中英文论文均最多,其次为钢渣,说明国内外研究趋势相似。

1.2 论文发表情况

随着资源的紧缺和水体富营养化的日益严重,人们对吸附除磷的研究也越来越多,对国内外1991~2018年关于吸附除磷研究和以废弃物为除磷吸附剂的研究进行总结,结果见图1

图1

图1   国内外吸附除磷文献数量变化图

注:英文文献数量以Web of Science检索数量为准,关键词为adsorp-tion、phosphorus removal、waste;中文文献数量以中国知网检索数量为准,关键词为吸附、除磷、废弃物


图1可知,关于吸附除磷的中英文文献数量均逐年增加,而关于废弃物除磷吸附剂的研究作为吸附除磷的重要研究方向,也逐年增加。

2 不同废弃物的除磷研究

目前用于制备除磷吸附剂的废弃物主要有给水污泥、工业废渣、生物质废弃物和其他废弃材料,其中工业废渣主要包括钢渣、赤泥和粉煤灰。本研究总结了目前关于这些废弃物除磷吸附剂研究的一些参数,结果见表2

表2   各种废弃物除磷吸附剂的除磷研究

吸附剂改性/制备条件粒径/mm平衡时间/min最佳pH最大吸附容量/(mg·g-1)成本
给水污泥给水污泥21-0.15~0.31002~100.58+
给水污泥22与膨润土、碳酸钙均匀混合,600℃预热20 min,之后1 100 ℃烘焙11 min1~260-1.52+++
污泥陶粒23m(给水污泥):m(粉煤灰):m(牡蛎壳)=6:4:0.8,600 ℃预热30 min,之后1 050 ℃烘焙8 min6~8720114.51+++
给水污泥24污泥颗粒加到pH=2.0的FeCl3溶液中,用NaOH调节pH为8,静沉过滤干燥< 0.15180324.69++
给水污泥25干污泥与98%浓硫酸按体积比为40:1混合,150 r/min搅拌30 min,抽滤后烘干< 0.155001127.78++
工业废渣细钢渣16球磨技术研磨改性0.00782421.93+
钢渣17800 ℃下直接加热1 h2~41 440-13.62+++
钢渣26在100 mL尧3 mol/L NaOH溶液中浸泡处理24 h,800 ℃下煅烧1 h0.9~21 440-13.62+++
赤泥2741 ℃下在10.2 mol/L HCl溶液中浸泡处理5.6 h< 0.15204.5492.46++
赤泥19与膨润土尧淀粉混合,在400 ℃预热20 min,之后1 100 ℃烘焙10 min长1.5 mm,高1.5 mm圆柱42058.36+++
粉煤灰28与水和浓硫酸混合,在100 ℃下固化2 h-55~99.15++
粉煤灰陶粒18m(粉煤灰):m(石灰):m(黏土)=6:3:1,经过5 h升温到1 000 ℃后保温2 h直径4 mm,长1cm圆柱15101.98+++
生物质废物番茄生物质炭20在N2氛围下,将番茄叶在600 ℃下热解1 h,得到生物炭-1 4405.2~7.9100.00+++
甘蔗叶炭14在N2氛围下,将甘蔗叶在550 ℃下热解1 h,后加入到硝酸镁尧硝酸铝溶液中,在80 ℃、pH为10的条件下保存3 d< 0.1260381.83+++
竹炭29毛竹在5%氨水中加热6 h后,在80 ℃干燥,再用硝酸铁浸渍3 d,最后进行煅烧0.1172033.08+++
牛粪生物质30风干牛粪炭化后,再用HCl改性< 0.8572074.71++
焚烧飞灰垃圾焚烧飞灰31--2 4007.8128.70+
垃圾焚烧飞灰32--3076.0*+
其他废物锂硅粉33置于一定浓度铈和镧溶液中24 h,烘干用去离子水冲洗,110 ℃烘干后焙烧0.2603~4、10~1210.98++
鹿沼泥12置于一定浓度铈和镧溶液中24 h,烘干用去离子水冲洗,110 ℃烘干后焙烧< 0.39061.14+
鸡蛋壳340.25 g鸡蛋壳加入100 mL氯化铁溶液40 min0.05~0.3230714.49+
矿山排水污泥35-< 0.15120-23.90++
清淤底泥36m(清淤污泥):m(旱伞草):m(无烟煤):m(水泥)=10:1:1:5,350 ℃预热30 min,4 h后升温至1 060 ℃焙烧15 min3~51 08060.65+++

注:+越多说明制备成本越高(通常煅烧处理+药剂处理>煅烧处理>药剂处理>不处理); *代表实验最大吸附容量.

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2.1 给水污泥

给水污泥是城市给水厂水处理过程中产生的残余物,其中含有大量的Ca2+、Fe3+、Al3+等离子,这些离子发生水解时可以与PO43-结合,在污泥表面形成沉淀,导致磷的吸附去除1, 24, 37-39,因此给水污泥常用作除磷吸附剂。李一兵等21探究了给水污泥对废水中磷的吸附性能,发现给水污泥对磷的最大吸附容量为0.58 mg/g,而G. Cheng等23利用给水污泥制备的给水污泥陶粒作为除磷吸附剂,发现给水污泥陶粒在动态实验中,水力停留时间为12 h时,最大吸附容量为4.51 mg/g,能去除污水厂二级出水中90%以上的磷。

但是给水污泥常含有大量的颗粒和有机质,使得给水污泥上的有效除磷吸附点位较少,导致其吸附能力较低。因此常常需要对给水污泥进行适当改性,改变其理化性质,增加有效吸附位点,提高磷的吸附性能。目前常见的改性方法有热改性、酸改性和添加金属元素改性。热改性可以增加污泥表面的微孔数量和磷的有效吸附点位;酸改性过程利于污泥表面质子化和表面孔隙的形成25;而添加金属元素如钙、铝、铁等改性可以在增加与PO43-生成沉淀金属元素的同时改变吸附剂的表面结构,为PO43-向内部迁移并与内部有效组分接触提供通道,从而提高给水污泥的除磷性能24。耿雅妮等22发现热改性含铝污泥对磷的最大吸附容量为1.52 mg/g;王信等24利用负载铁合物的给水污泥作为除磷吸附剂,发现该吸附剂最大的吸附容量为24.69 mg/g;朱亚琴等25则发现浓硫酸改性给水污泥对磷的吸附容量为27.78 mg/g。

不同改性给水污泥由于改性条件不同,其最佳除磷pH和最大磷吸附容量均不同。一般而言,给水污泥在酸性pH环境下除磷效果最佳,这是因为酸性条件有利于Ca2+、Fe3+、Al3+等金属离子的溶出;同时在酸性环境下,吸附剂表面会发生质子化,使其对PO43-的静电吸附增强、吸附性能提高。热改性的给水污泥适合在碱性pH环境使用,这是因为热改性污泥中含有的Ca2+与PO43-生成的磷酸钙〔Ca3(PO42〕沉淀在碱性pH下,易与OH-反应生成更稳定的羟基磷酸钙〔Ca10(PO46(OH)240。酸改性污泥也是在碱性条件下吸附性能较好,原因是酸改性污泥本身呈酸性,酸性pH环境下污泥中金属氧化物易溶出,导致PO43-的吸附点位减少25。由于给水污泥对污水中磷的吸附主要以化学吸附为主,因而吸附时间受到固液界面扩散速率、离子在吸附剂颗粒内部扩散速率控制。因此大多数除磷吸附剂的吸附平衡时间会随粒径的减小而增大。热、酸改性能增加吸附剂颗粒的微孔数量,促进离子在吸附剂颗粒内部扩散,从而使吸附平衡时间减小。在改性过程中,需要消耗大量的热能或化学试剂,会增加吸附成本。通常,给水污泥用于吸附除磷需进行干燥22,污泥干燥会增加吸附成本。一方面可以考虑直接用湿态污泥作为除磷吸附剂37,另一方面可以选择简单、便宜的污泥干燥方法,以降低污泥干燥所需的成本。

2.2 工业废渣

目前可作为除磷吸附剂的工业废渣包括钢渣、粉煤灰、赤泥等。钢渣与粉煤灰均含有大量氧化钙、氧化镁、氧化锰、氧化铁等金属氧化物,同时具有多孔、比表面积大和吸附性能好的特点28, 41;而赤泥作为氧化铝生产过程中的废弃物,除比表面积大外,还含有氧化铝、氧化铁、氧化钙等氧化物42。I. Blanco等43发现钢渣对磷的吸附容量为0.12~8.78 mg/g;曾丽璇等44在采用粉煤灰深度处理低浓度含磷废水时发现,所使用的粉煤灰的磷吸附容量仅为0.09 mg/g;而Y. Wang等45发现粉煤灰对磷的吸附容量为6.28 mg/g;张玉洁46发现赤泥对磷的吸附容量为0.82~12.06 mg/g。

对这些工业废渣进行改性能够有效提高其吸附除磷性能,钢渣常见的改性方式有热改性和碱改性。热改性使钢渣中的氧化铁与硅酸钙等发生固相反应,生成钙铁橄榄石(CaFeSiO4)和四氧化三锰等物质,使得钢渣结构与矿物成分发生改变,从而提高其对磷的吸附能力17;而碱改性则是钢渣中氧化钙等金属氧化物变为氢氧化钙等金属氢氧化物或水合氧化物,易与磷酸根发生配位交换,从而提高其除磷性能26。J. Yu等17探究了热改性钢渣对磷的吸附性能,发现热改性将钢渣的磷吸附容量从8.56 mg/g提高到13.62 mg/g。而于建等26发现碱改性后,钢渣对磷吸附容量从未改性的8.50 mg/g增加到13.62 mg/g。赤泥和粉煤灰常见的改性方式有酸改性和热改性。酸改性使赤泥和粉煤灰中部分酸溶性化合物溶出,导致其比表面积增大,从而提高其磷吸附性能27-28;而热改性则是通过赤泥和粉煤灰中金属氧化物和碳高温条件下反应产生CO2、熔化部分金属氧化物来增加其表面的微孔数量和比表面积,从而提高其磷吸附性能19。K. Xu等28发现酸改性后粉煤灰的比表面积由8.8 m2/g变为32.5 m2/g,对磷的吸附容量从0.26 mg/g增加到9.15 mg/g;J. Ye等27, 47发现分别用盐酸和硫酸改性后的赤泥对磷的吸附容量从未改性的4.83 mg/g增加到55.72 mg/g和492.49 mg/g。张玉洁46发现相对于未改性赤泥颗粒,热改性赤泥颗粒对磷的吸附容量增大了1.57倍;G. Cheng等23发现热改性粉煤灰对磷的理论吸附容量为3.48~4.51 mg/g,是未改性粉煤灰的4.8~6.9倍。

钢渣和赤泥大多适用于酸性pH环境,这是主要因为酸性环境有利于金属离子的溶出,而有些粉煤灰适用于碱性pH环境,其原因与前面给水污泥陶粒相似,即Ca2+与PO43-生成的磷酸钙沉淀在碱性pH下,易与OH-反应生成更稳定的羟基磷酸钙。工业废渣的改性多以热改性、酸改性和碱改性为主,消耗热能与化学试剂,改性会增加吸附剂的成本。工业废渣用于吸附除磷时存在着重金属浸出的风险,因此采用工业废渣吸附除磷时应同时考虑重金属的浸出。可以对工业废渣进行改性,使工业废渣中的重金属钝化或固定,减少其在吸附除磷时的浸出18

2.3 生物质废弃物

生物质废弃物是指一切通过植物光合作用所形成的有机物质,包括植物残渣、动物排泄物、城市污泥等。生物质废弃物要用作除磷吸附剂,通常需要先炭化,制成生物炭。由于生物炭是一种多孔固体材料,具有孔隙率高、比表面积大、碳基稳定的特点14,因此对磷具有很好的吸附性能。例如张华等48发现利用柚子皮制备的生物炭对磷的吸附容量可达到0.69 mg/g;而马锋锋等30发现牛粪生物质炭在中性情况下对磷的吸附容量可达到4.71 mg/g。少数富含金属元素的生物质废弃物制备的生物炭由于金属元素能够沉降磷酸根而具有较好的除磷效果。如富含镁的番茄组织能够通过Mg2+和H2PO4-、HPO42-生成磷酸二氢镁、磷酸氢镁沉淀,这2种沉淀在氢键作用下吸附磷酸根来去除磷,对磷的吸附容量可达到100 mg/g20

生物炭表面常带有负电荷,不利于磷的吸附。为了增强生物炭的除磷效果,可以利用阳离子对其进行改性。目前常见的有铁、镁、铝改性49。Z. Zhu等29发现铁改性可使竹炭的磷吸附容量从0.66 mg/g增加到2.81 mg/g;而R. Li等14研究了镁/铝改性的甘蔗叶片生物炭对磷的吸附性能,发现其对磷的吸附容量由未改性的3 mg/g增加到81.83 mg/g。生物质废弃物进行炭化需要消耗热能,因此吸附成本相对较高。另外,生物质废弃物炭化过程中会产生有机尾气,因此,在炭化过程中进行尾气吸附处理,减少环境污染。

2.4 垃圾焚烧飞灰

垃圾焚烧飞灰是从垃圾焚烧的烟气中捕集下来的细灰,含有大量氧化钙、氧化硅以及氧化铝等活性成分,这些活性成分能够吸附磷酸盐或与磷酸盐生成沉淀实现磷的去除50。钟山等51发现生活垃圾焚烧飞灰和生活-农业混合型垃圾焚烧飞灰的磷吸附容量分别为16.40 mg/g和4.06 mg/g;而杨田田等31发现生活垃圾焚烧飞灰在pH中性时对磷的吸附容量可达到96.87 mg/g。由于垃圾焚烧飞灰本身含有大量的磷和重金属等,目前关于垃圾焚烧飞灰吸附磷的研究相对较少,更多的研究在于探究飞灰中磷的回收。垃圾焚烧飞灰作为除磷吸附剂时,可以不用进行改性,因此吸附成本相对较低。由于垃圾焚烧飞灰中常含有重金属,且粒径较小,作为除磷吸附剂时不仅存在着重金属浸出的风险,还存在容易堵塞问题。因此,垃圾焚烧飞灰一方面也要与工业废渣一样避免重金属浸出风险,另一方面要避免堵塞。可以将垃圾焚烧飞灰制备成飞灰陶粒来减少堵塞问题。

2.5 其他废物

除了以上已经有大量研究的废弃物外,目前还有其他废弃物也可以用于除磷。例如,锂硅粉是锂辉石在1 200 ℃下煅烧后,通过硫酸法提炼出锂,经过蒸馏水洗涤后的废弃物,含有大量二氧化硅和氧化铝33;鹿沼泥是一种多孔无机火山岩材料,其比表面积可达到107.04 m2/g,远高于粉煤灰、赤泥、钢渣(0.66 m2/g、14.09 m2/g、1.11 m2/g)等,而且含有大量金属氧化物12;而酸中和后的矿山排水污泥含有大量铁、铝等金属氧化物;橙汁厂产生的工业橙色废弃物含有大量果胶,易与碱性物质发生皂化转化为果胶酸。果胶酸易与重金属强烈反应,生成重金属吸附凝胶52。林伟兰33发现锂硅粉对磷的吸附容量为1.17 mg/g,而当采用硝酸铈改性后,锂硅粉的磷吸附容量达到10.89 mg/g,提高近10倍;S. Yang等12发现鹿沼泥在中性时对磷的实际吸附容量为2.13 mg/g;P. L. Sibrell等35发现酸中和后的矿山排水污泥对磷的吸附容量可以达到23.90 mg/g;B. K. Biswas等52负载金属的橙色废弃物对磷的吸附容量可以达到13.94 mg/g。除此之外,N. Y. Mezenner等34发现主要组成为碳酸钙的蛋壳经过氢氧化铁改性后对磷的吸附容量理论值可达到14.49 mg/g;肖继波等36发现含有铁、铝、钙等金属元素的清淤底泥经过热改性后对磷的理论吸附容量可以达到0.65 mg/g。

3 结语

吸附除磷具有节能、二次污染少以及可再生的优点成为富营养化水体除磷的主要手段。利用不同固体废弃物作为除磷吸附剂,在实现废水除磷同时,实现了固体废弃物的再利用,实现“以废治污”。固体废弃物较为廉价,能有效降低吸附成本。但是,由于不同固体废弃物除磷吸附剂的性质不同,不同研究得到的磷吸附容量存在较大差异,因此筛选吸附容量高、吸附成本低的固体废弃物除磷吸附剂至关重要。

为了提高固体废弃物的磷吸附容量,通常需要对其进行改性,而改性又会提高吸附除磷的成本,因此如何对废弃物进行环保、经济、高效的改性是今后重要的研究和发展方向。生物废弃物制备的生物炭在吸附磷后可以作为缓释肥回用于土壤,提高土壤肥力,实现磷的资源化利用,因此在以后的研究中应加大生物废弃物生物炭除磷吸附剂的开发和应用力度。此外,降低工业废渣等固体废弃物除磷吸附剂的重金属浸出风险、吸附剂的低成本再生和失去吸附能力的固体废弃物的无害化处置等也是今后的研究方向。

固体废弃物吸磷后,通过解吸实现磷素回收和固体废弃物除磷吸附剂的重复使用。但是,除磷吸附剂的磷吸附能力可能随解吸次数的增加而下降,因此能够找到合适的解吸剂提高解吸后吸附剂的吸附能力,增加解吸和重复使用次数是今后固体废弃物吸附除磷的重点与难点之一。另外,开发同时具有提高固体吸附剂除磷能力和降低其生态环境风险的改性方法也是今后固体废弃物吸附除磷的重点与难点。

参考文献

Hou Q , Meng P , Pei H , et al.

Phosphorus adsorption characteristics of alum sludge:adsorption capacity and the forms of phosphorus retained in alum sludge

[J]. Materials Letters, 2018, 229, 31- 35.

DOI:10.1016/j.matlet.2018.06.102      [本文引用: 2]

Singh N B , Nagpal G , Agrawal S , et al.

Water purification by using adsorbents:A review

[J]. Environmental Technology & Innovation, 2018, 11, 187- 240.

URL     [本文引用: 1]

Oliveira M , A. Araújo , Azevedo G , et al.

Kinetic and equilibrium studies of phosphorous adsorption:Effect of physical and chemical properties of adsorption agent

[J]. Ecological Engineering, 2015, 82, 527- 530.

DOI:10.1016/j.ecoleng.2015.05.020      [本文引用: 1]

Huang W , Zhang Y , Li D .

Adsorptive removal of phosphate from water using mesoporous materials:A review

[J]. Journal of Environmental Management, 2017, 193, 470- 482.

URL     [本文引用: 1]

Nguyen T A H , Ngo H H , Guo W S , et al.

Modification of agricultural waste/by-products for enhanced phosphate removal and recovery:potential and obstacles

[J]. Bioresource Technology, 2014, 169 (5): 750- 762.

URL     [本文引用: 1]

Zhang X , Lin X , He Y , et al.

Adsorption of phosphorus from slaughterhouse wastewater by carboxymethyl konjac glucomannan loaded with lanthanum

[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 119, 105- 115.

DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.07.140      [本文引用: 1]

唐朝春, 刘名, 陈惠民, .

吸附除磷技术的研究进展

[J]. 水处理技术, 2014, 40 (9): 1- 7.

URL     [本文引用: 1]

郭佳楠, 吴世军, 杨永强, .

活性氧化铝除磷性能及机理研究

[J]. 水处理技术, 2018, 44 (1): 65- 70.

URL     [本文引用: 1]

Moharami S , Jalali M .

Removal of phosphorus from aqueous solution by Iranian natural adsorbents

[J]. Chemical Engineering Journal, 2013, 223, 328- 339.

DOI:10.1016/j.cej.2013.02.114      [本文引用: 1]

Xie F , Wu F , Liu G , et al.

Removal of phosphate from eutrophic lakes through adsorption by in situ formation of magnesium hydroxide from diatomite

[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48 (1): 582- 590.

URL     [本文引用: 1]

Bouraie M E , Masoud A A .

Adsorption of phosphate ions from aqueous solution by modified bentonite with magnesium hydroxide Mg(OH)2

[J]. Applied Clay Science, 2017, 140, 157- 164.

DOI:10.1016/j.clay.2017.01.021      [本文引用: 1]

Yang S , Ding D , Zhao Y , et al.

Investigation of phosphate adsorption from aqueous solution using Kanuma mud:Behaviors and mechanisms

[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2013, 1 (3): 355- 362.

DOI:10.1016/j.jece.2013.05.016      [本文引用: 4]

Fu H , Yang Y , Zhu R , et al.

Superior adsorption of phosphate by ferrihydrite-coated and lanthanum-decorated magnetite

[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 530, 704- 713.

DOI:10.1016/j.jcis.2018.07.025      [本文引用: 1]

Li R , Wang J J , Zhou B , et al.

Enhancing phosphate adsorption by Mg/Al layered double hydroxide functionalized biochar with different Mg/Al ratios

[J]. Science of the Total Environment, 2016, 559, 121- 129.

DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.03.151      [本文引用: 5]

Ya ng , Y , Zhao Y , Babatunde A O , et al.

Characteristics and mechanisms of phosphate adsorption on dewatered alum sludge

[J]. Separation & Purification Technology, 2006, 51 (2): 193- 200.

URL     [本文引用: 1]

Li J , Wu B , Zhou T , et al.

Preferential removal of phosphorus using modified steel slag and cement combination for its implications in engineering applications

[J]. Environmental Technology & Innovation, 2018, 10, 264- 274.

URL     [本文引用: 2]

Yu J , Liang W , Wang L , et al.

Phosphate removal from domestic wastewater using thermally modified steel slag

[J]. Journal of Environmental Sciences, 2015, 31 (5): 81- 88.

URL     [本文引用: 4]

Li S , Cooke R A , Wang L , et al.

Characterization of fly ash ceramic pellet for phosphorus removal

[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 189, 67- 74.

URL     [本文引用: 3]

Zhao Y , Yue Q , Li Q , et al.

Characterization of red mud granular adsorbent(RMGA) and its performance on phosphate removal from aqueous solution

[J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 193/194, 161- 168.

DOI:10.1016/j.cej.2012.04.040      [本文引用: 3]

Yao Y , Gao B , Chen J , et al.

Engineered biochar reclaiming phosphate from aqueous solutions:Mechanisms and potential application as a slow-release fertilizer

[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47 (15): 8700- 8708.

URL     [本文引用: 3]

李一兵, 呼瑞琪, 张彦平, .

给水厂含铝污泥对含磷废水的吸附特性研究

[J]. 工业水处理, 2018, 38 (5): 30- 34.

URL     [本文引用: 2]

耿雅妮, 任雪盈, 巨龙, .

热改性铝污泥吸附除磷的动力学和热力学研究

[J]. 应用化工, 2018, 47 (7): 1377- 1381.

DOI:10.3969/j.issn.1671-3206.2018.07.016      [本文引用: 3]

Cheng G , Li Q , Su Z , et al.

Preparation, optimization, and application of sustainable ceramsite substrate from coal fly ash/waterworks sludge/oyster shell for phosphorus immobilization in constructed wetlands

[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 175, 572- 581.

DOI:10.1016/j.jclepro.2017.12.102      [本文引用: 3]

王信, 马啸宙, 周雯, .

给水污泥负载Fe合物除磷行为效果及机理

[J]. 环境工程学报, 2016, 10 (10): 5420- 5428.

DOI:10.12030/j.cjee.201602116      [本文引用: 4]

朱亚琴, 徐乐中, 李大鹏.

改性净水污泥的磷吸附特性研究

[J]. 水处理技术, 2012, 38 (6): 63- 65.

DOI:10.3969/j.issn.1000-3770.2012.06.016      [本文引用: 4]

于建, 梁文艳, 汪丽, .

改性钢渣颗粒吸附去除废水中磷的研究

[J]. 安全与环境学报, 2012, 12 (6): 66- 71.

DOI:10.3969/j.issn.1009-6094.2012.06.015      [本文引用: 3]

Ye J , Cong X , Zhang P , et al.

Interaction between phosphate and acid-activated neutralized red mud during adsorption process

[J]. Applied Surface Science, 2015, 356 (8): 128- 134.

URL     [本文引用: 3]

Xu K , Deng T , Liu J , et al.

Study on the phosphate removal from aqueous solution using modified fly ash

[J]. Fuel, 2010, 89 (12): 3668- 3674.

DOI:10.1016/j.fuel.2010.07.034      [本文引用: 4]

Zhu Z , Huang C P , Zhu Y , et al.

A hierarchical porous adsorbent of nano-α-Fe2O3/Fe3O4 on bamboo biochar(HPA-Fe/C-B) for the removal of phosphate from water

[J]. Journal of Water Process Engineering, 2018, 25, 96- 104.

DOI:10.1016/j.jwpe.2018.05.010      [本文引用: 2]

马锋锋, 赵保卫, 钟金魁, .

牛粪生物炭对磷的吸附特性及其影响因素研究

[J]. 中国环境科学, 2015, 35 (4): 1156- 1163.

URL     [本文引用: 2]

杨田田, 刘珊, 鞠勇明, .

生活垃圾焚烧飞灰吸附含磷废水的研究

[J]. 水处理技术, 2018, 44 (8): 66- 70.

URL     [本文引用: 2]

钟山, 王里奥, 刘元元, .

垃圾焚烧飞灰去除水体中高浓度磷酸盐

[J]. 天津大学学报, 2010, 43 (8): 722- 726.

DOI:10.3969/j.issn.0493-2137.2010.08.011      [本文引用: 1]

林伟兰.锂硅粉吸附除磷及稀土改性性能研究[D].成都:西华大学, 2014.

URL     [本文引用: 3]

Mezenner N Y , Bensmaili A .

Kinetics and thermodynamic study of phosphate adsorption on iron hydroxide-eggshell waste

[J]. Chemical Engineering Journal, 2009, 147 (2/3): 87- 96.

URL     [本文引用: 2]

Sibrell P L , Montgomery G A , Ritenour K L , et al.

Removal of phosphorus from agricultural wastewaters using adsorption media prepared from acid mine drainage sludge

[J]. Water Research, 2009, 43 (8): 2240- 2250.

DOI:10.1016/j.watres.2009.02.010      [本文引用: 2]

肖继波, 陈玉莹, 瞿倩, .

高效除磷型底泥陶粒对水体中磷的去除特性

[J]. 环境污染与防治, 2018, 40 (10): 1122- 1125.

URL     [本文引用: 2]

徐颖, 叶志隆, 叶欣, .

给水污泥对水中磷的吸附性能

[J]. 环境工程学报, 2018, 12 (3): 712- 719.

URL     [本文引用: 2]

Hermassi M , Valderrama C , Moreno N , et al.

Fly ash as reactive sorbent for phosphate removal from treated waste water as a potential slow release fertilizer

[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2017, 5 (1): 160- 169.

DOI:10.1016/j.jece.2016.11.027     

Ge J , Meng X , Song Y , et al.

Effect of phosphate releasing in activated sludge on phosphorus removal from municipal wastewater

[J]. Journal of Environmental Sciences, 2018, 67 (5): 216- 223.

URL     [本文引用: 1]

Chen J , Cai Y , Clark M , et al.

Equilibrium and kinetic studies of phosphate removal from solution onto a hydrothermally modified oyster shell material

[J]. Plos One, 2013, 8 (4): 60243- 60252.

DOI:10.1371/journal.pone.0060243      [本文引用: 1]

于建, 高康乐, 汪丽, .

钢渣粉末吸附去除废水中磷的研究

[J]. 环境工程, 2012, (S2): 36- 40.

URL     [本文引用: 1]

李晓光, 赵颖, 康得军, .

赤泥在沼液除磷中的应用

[J]. 环境工程技术学报, 2018, 8 (4): 435- 442.

URL     [本文引用: 1]

Blanco I , Molle P , Sáenz de Miera , Luis E , et al.

Basic oxygen furnace steel slag aggregates for phosphorus treatment:Evaluation of its potential use as a substrate in constructed wetlands

[J]. Water Research, 2016, 89, 355- 365.

DOI:10.1016/j.watres.2015.11.064      [本文引用: 1]

曾丽璇, 李伟杰, 庄奕洁, .

粉煤灰深度处理低浓度的磷

[J]. 环境工程学报, 2015, 9 (4): 1778- 1782.

URL     [本文引用: 1]

Wang Y , Yu Y , Li H , et al.

Comparison study of phosphorus adsorption on different waste solids:Fly ash, red mud and ferric-alum water treatment residues

[J]. Journal of Environmental Sciences, 2016, 50 (12): 79- 86.

URL     [本文引用: 1]

张玉洁.改性赤泥吸附除磷性能研究[D].北京:北京建筑大学, 2014.

URL     [本文引用: 2]

Ye J , Zhang P , Hoffmann E , et al.

Comparison of response surface methodology and artificial neural network in optimization and prediction of acid activation of bauxsol for phosphorus adsorption

[J]. Water Air & Soil Pollution, 2014, 225 (12): 2225- 2235.

URL     [本文引用: 1]

张华, 张学洪, 苑守瑞, .

柚皮基活性炭吸附除磷试验

[J]. 桂林理工大学学报, 2013, 33 (2): 359- 363.

DOI:10.3969/j.issn.1674-9057.2013.02.029      [本文引用: 1]

Pinto M C E , da Silva D D , Gomes A L , et al.

Biochar from carrot residues chemically modified withmagnesium for removing phosphorus from aqueous solution

[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 222, 36- 46.

DOI:10.1016/j.jclepro.2019.03.012      [本文引用: 1]

Wang Y , Huang L , Lau R .

Conversion of municipal solid waste incineration bottom ash to sorbent material:Effect of ash particle size

[J]. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016, 68, 351- 359.

DOI:10.1016/j.jtice.2016.09.026      [本文引用: 1]

钟山, 孙立文, 陈阳, .

垃圾焚烧飞灰处理涂装磷化废水

[J]. 水处理技术, 2014, 40 (9): 13- 17.

URL     [本文引用: 1]

Biswas B K , Inoue K , Ghimire K N , et al.

The adsorption of phosphate from an aquatic environment using metal-loaded orange waste

[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 312 (2): 214- 223.

DOI:10.1016/j.jcis.2007.03.072      [本文引用: 2]

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