改性燃煤废弃物吸附剂对水中Pb2+的去除
Removal of lead ions in solution by modified coal waste adsorbent
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收稿日期: 2020-07-5
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Received: 2020-07-5
以煤渣为原料,利用多种酸、碱、盐化学试剂改性制备吸附剂,探讨了溶液pH、Pb2+初始质量浓度、吸附剂投加量等因素对Pb2+吸附效果的影响,采用3种吸附动力学模型和3种等温吸附模型研究Pb2+的吸附行为,并评价了吸附剂的浸出毒性。结果表明:硫酸改性后,硫酸改性煤渣(SC)的吸附容量是改性前煤渣的4.55倍,改性煤渣的最佳吸附pH为7.0;对Pb2+的吸附过程符合拟二级反应动力学模型,是物理-化学复合吸附过程;等温吸附过程符合Langmuir模型,最大吸附量可达到131.58 mg/g;吸附反应是自发吸热进行的。
关键词:
A variety of acid, alkali, saline reagents were introduced to modify coal cinder to prepare adsorbent. The effects of pH value, initial Pb2+ concentration, and adsorption dosage in batch experiments were investigated to evaluate its adsorbent to Pb2+. Three kinds of adsorption kinetics models and three kinds of isothermal adsorption models were applied to research adsorption behavior, and the leaching toxicity of adsorbent was also evaluated. The results showed that the adsorption capacity of cinder increased 4.55 times after modified by sulfuric acid. The optimal pH values of sulfuric acid modified cinder were 7.0. The adsorption kinetics of Pb2+ adsorption were best fitted by the Pseudo-second order model, which indicated it met the physical-chemical adsorption process. The isothermal adsorption was best described by Langmuir model. The maximum adsorption capacity could reach 131.58 mg/g. The adsorption is a spontaneous and endothermic reaction.
Keywords:
本文引用格式
杨青, 龙云川, 朱明石, 蒋娟, 胡雪筠, 胡菁, 周少奇.
Yang Qing.
本研究以煤渣为原料,选用不同的酸(盐酸、硝酸、硫酸、磷酸)、碱(氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙)、盐(氯化锰、氯化铁、氯化镁、碳酸钠、碘化钾)作为改性剂,在微波辅助的条件下制备改性燃煤废弃物基吸附剂,探讨廉价吸附剂对水中Pb2+的吸附性能及工艺条件,以期为燃煤废弃物在重金属废水处理方面的应用提供技术支持和理论指导。
1 实验部分
1.1 实验材料及试剂
煤渣取自贵州省某发电厂,其成分主要为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等。煤渣进行粉碎处理后,过2 mm(10目)筛,水洗3次,过滤后于80 ℃干燥。
实验中所用的器皿均先用10%HNO3溶液浸泡过夜,超纯水清洗3次并烘干。用适量的硝酸铅配制成质量浓度为1 000 mg/L的母液,实验所用Pb2+溶液均为该母液稀释而得。
1.2 燃煤废弃物的改性及表征
酸改性:使用天平(瑞士梅特勒-托利多)取10 g煤渣与2 mol/L的酸(分别采用盐酸、硝酸、硫酸、磷酸)溶液按1:10的质量体积比混合后,用恒温振荡器(常州润华电器有限公司)在150 r/min,25 ℃条件下振荡12 h;过滤、水洗后,在80 ℃烘箱(上海齐欣科学仪器有限公司)中烘干至恒重,即得酸改性吸附剂;碱改性:改性剂分别采用2 mol/L的氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙,其余步骤与方法同上;盐改性:改性剂分别采用0.5 mol/L的氯化锰、氯化铁、氯化镁、碳酸钠、碘化钾,其余步骤与方法同上。实验所用化学药品均为分析纯,实验用水为超纯水。
采用S4800型扫描电子显微镜(日本哈希)观察吸附剂形貌特征。采用Nicolet iS10型傅里叶变换红外光谱仪(美国赛默飞世尔)测定表面官能基团;采用TTR Ⅲ型X-射线衍射仪(日本理学)分析矿物相组分。
1.3 吸附实验
为评估改性后煤渣的吸附效率,所有的吸附实验均在150 mL锥形瓶中进行;Pb2+溶液体积为50 mL,初始Pb2+质量浓度为200 mg/L,pH为4.0;吸附剂投加量为0.1 g;将锥形瓶置于SKY211B型恒温摇床(上海苏坤实业有限公司)中,以25 ℃、150 r/min的条件吸附一定时间(4 h)后,5 000 r/min离心5 min,运用220Fs型火焰原子吸收分光光度计(美国瓦里安)检测溶液上清液中Pb2+浓度。吸附容量由吸附前后锥形瓶中溶液的Pb2+浓度算出。考察pH、反应时间、吸附剂投加量、Pb2+初始质量浓度对吸附效果的影响,拟确定最佳吸附条件并为后续实际使用提供数据参考。
2 结果与讨论
2.1 不同改性方法对煤渣吸附Pb2+的影响
不同化学试剂处理煤渣后,改性吸附剂的质量和吸附容量变化见表1。
表1 不同试剂对煤渣质量和吸附容量影响
改性剂 | 1 g煤渣改性后的质量/g | 吸附容量/(mg·g-1) |
对照组 | 1.000 0 | 7.86 |
盐酸 | 1.008 6 | 1.23 |
硝酸 | 1.016 6 | 4.27 |
硫酸 | 1.042 0 | 35.77 |
磷酸 | 1.054 4 | 4.16 |
氢氧化钠 | 1.061 6 | 11.24 |
氢氧化钾 | 1.069 8 | 9.04 |
氢氧化钙 | 1.082 0 | 10.92 |
氯化锰 | 1.060 2 | 3.38 |
氯化铁 | 1.039 7 | 4.09 |
氯化镁 | 1.073 5 | 7.01 |
碳酸钠 | 1.066 2 | 10.00 |
碘化钾 | 1.060 1 | 2.82 |
由表1可知,硫酸改性前后的吸附容量分别为7.86 mg/g和35.77 mg/g,硫酸改性煤渣(SC)吸附容量比改性前煤渣的吸附容量提高了3.55倍;氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙及碳酸钠改性煤渣的吸附容量提升了15.01%~43.00%;另外7种试剂处理煤渣后,其吸附容量有不同程度下降。从以上结果可以看出,改性剂的类别对吸附容量的影响无明显的变化关系;盐酸与硝酸处理后会大幅降低煤渣的吸附容量,而硫酸则能大幅地提高材料的吸附容量。
2.2 吸附剂的表征
煤渣硫酸改性前后的SEM见图1。
图1
由图1可知,未改性的煤渣表面致密,可能为金属氧化物玻璃体;硫酸改性后的煤渣具有良好的孔隙结构,表面蓬松多孔,有利于Pb2+的吸附。
煤渣硫酸改性前后的FTIR和XRD见图2。
图2
由图2(a)可知,改性前后的峰形基本一致,没有产生新的特征谱带。煤渣改性后在795 cm-1处和469 cm-1处有明显的变化峰出现,前者代表CO32-,而后者是由C—C伸缩振动引起。该现象说明酸改性过程改变了煤渣的C—O和C—C结构。
2.3 不同影响因素对SC吸附性能的影响
2.3.1 pH对SC吸附Pb2+效果的影响
为了避免高pH条件下Pb2+的沉淀,实验中用于被吸附的Pb2+溶液的pH范围设定在2~7。取质量浓度为200 mg/L、体积为50 mL的Pb2+溶液于150 mL锥形瓶中,SC投加量为0.1 g,将锥形瓶置于恒温摇床中,在25 ℃、150 r/min的条件下吸附4 h,考察pH对SC吸附Pb2+效果的影响,结果表明,当溶液pH为2.0时,该吸附剂对Pb2+的吸附能力较低,SC的吸附容量为20.2 mg/g。当pH逐渐升高,吸附剂对Pb2+的吸附能力迅速上升;在pH=4.0以后SC吸附容量上升缓慢,在pH为7.0时达到最大,达41.2 mg/g。
2.3.2 Pb2+初始质量浓度对SC吸附Pb2+效果的影响
取50 mL Pb2+溶液于150 mL锥形瓶中,SC投加量为0.1 g,pH为4.0,将锥形瓶置于恒温摇床中,在25 ℃、150 r/min的条件下吸附4 h,考察Pb2+初始质量浓度对SC吸附Pb2+效果的影响,结果见图3。
图3
2.3.3 SC投加量对SC吸附Pb2+效果的影响
取50 mL Pb2+溶液150 mL锥形瓶中,Pb2+质量浓度为200 mg/L,pH为4.0,将锥形瓶置于恒温摇床中,在25 ℃、150 min的条件下吸附4 h,考察SC投加量对SC吸附Pb2+效果的影响,结果见图4。
图4
2.4 吸附动力学过程
SC吸附剂对Pb2+的吸附动力学过程见图5。
图5
3种吸附动力学模型对吸附实验数据的拟合参数见表2。
表2 3种吸附动力学模型对吸附实验数据的拟合参数
C0/(mg·L-1) | 拟一级动力学模型 | 拟二级动力学模型 | 内扩散模型 | ||||||||
k1 | Qe/(mg·g-1) | R2 | k2/(g·min-1) | Qe/(mg·g-1) | R2 | Ki | Ai | R2 | |||
50 | 0.023 5 | 6.962 9 | 0.939 8 | 0.008 8 | 15.197 6 | 0.999 4 | 0.860 4 | 5.118 6 | 0.693 4 | ||
200 | 0.037 0 | 39.682 1 | 0.992 3 | 0.001 2 | 40.322 6 | 0.993 6 | 3.541 5 | 1.137 1 | 0.896 4 | ||
500 | 0.014 8 | 62.884 5 | 0.951 5 | 0.000 3 | 77.519 4 | 0.991 7 | 4.156 3 | 5.123 7 | 0.940 3 |
2.5 吸附等温线模型
采用Langmuir、Freundlich、Temkin 3种等温吸附模型对吸附数据进行拟合,拟合相关参数见表3。
表3 3种吸附等温线方程对吸附实验数据的拟合参数
等温线方程 | 模型参数 | 温度 | ||
20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | ||
Langmuir | Qm/(mg·g-1) | 102.04 | 117.65 | 131.58 |
KL/(L·mg-1) | 0.010 3 | 0.008 9 | 0.008 4 | |
R2 | 0.991 9 | 0.990 6 | 0.985 5 | |
Freundlich | KF/(L·g-1) | 2.5541 | 2.634 2 | 2.878 9 |
n | 1.742 2 | 1.705 3 | 1.707 1 | |
R2 | 0.977 7 | 0.983 6 | 0.989 4 | |
Temkin | A | 0.277 6 | 0.273 7 | 0.290 1 |
B | 16.29 4 | 18.04 7 | 19.370 0 | |
R2 | 0.920 6 | 0.915 6 | 0.902 7 |
2.6 吸附热力学
本研究考察了自由能(ΔG)、焓变(ΔH)和熵变(ΔS)等热力学参数,结果见表4。
表4 Pb2+吸附的热力学参数
吸附材料 | T/K | 吸附平衡常数 | ΔG/(kJ·mol-1) | ΔH/(kJ·mol-1) | ΔS/(J·K-1·mol-1) | R2 |
SC | 293 | 1.51 | -1.01 | 6.26 | 24.78 | 0.996 5 |
303 | 1.63 | -1.23 | ||||
313 | 1.78 | -1.50 |
2.7 吸附剂浸出毒性评价
依据《固体废物浸出毒性浸出方法》(HJ/T 299— 2007),将质量比为2:1的浓硫酸和浓硝酸混合液加入到水中(1 L水约2滴混合液),配制pH为3.20±0.05的浸提剂。按固液比1:10加入SC和浸提剂,在120 r/min、25 ℃的条件下振荡18 h,离心,测定上清液中危害成分的浸出量,结果见表5。
表5 SC浸出液危害成分含量
元素 | 未改性煤渣固体含量/(mg·kg-1) | SC固体含量/(mg·kg-1) | SC浸出液质量浓度/(mg·L-1) | GB 5085.3—2007浸出液限值/(mg·L-1) |
Pb | 89.35 | 76.16 | 0 | 5.0 |
Cd | 0.19 | 0.12 | 0 | 1.0 |
Cr | 3.24 | 2.43 | 0.09 | 15.0 |
As | 2.61 | 2.12 | 0.07 | 5.0 |
Zn | 54.72 | 43.25 | 1.86 | 100.0 |
Cu | 35.83 | 31.42 | 0 | 100.0 |
3 结论
多种酸、碱、盐化学改性剂中,硫酸改性能使煤渣的吸附容量提高3.55倍。SC吸附Pb2+的最佳pH为7.0,最佳投加量为2 g/L。SC对Pb2+的吸附过程符合拟二级动力学模型,表明其吸附是物理-化学复合过程;SC对Pb2+的等温吸附过程最符合Langmuir模型,最大吸附量可达到131.58 mg/g,吸附反应是自发进行的。SC浸出毒性较低,可安全、稳定地用于处理重金属污水。
参考文献
Pb(Ⅱ) sorption from aqueous solution by novel biochar loaded with nano-particles
[J].
Packed bed column studies on lead(Ⅱ) removal from industrial wastewater by modified Agaricus bisporus
[J].
Preparation of a porous hydroxyapatite-carbon composite with the bio-template of sugarcane top stems and its use for the Pb(Ⅱ) removal
[J].
Adsorption of antimony by bagasse fly ash:Chemical modification and adsorption mechanism
[J].DOI:10.2175/106143015X14362865227030 [本文引用: 1]
A review on modification methods to cellulose-based adsorbents to improve adsorption capacity
[J].
Biosorption of lead(Ⅱ) in aqueous solution by spent mushroom Tricholoma lobayense
[J].DOI:10.2175/106143012X13347678384404 [本文引用: 2]
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