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    垃圾渗滤液处理煤质活性炭吸附等温线测试

    发布时间: 2025-09-01  点击次数: 141次

    垃圾渗滤液处理煤质活性炭吸附等温线测试  

    在垃圾渗滤液处理过程中,煤质活性炭因其优异的吸附性能而被广泛应用。吸附等温线测试是衡量煤质活性炭吸附能力的重要手段之一,它能够揭示活性炭在不同浓度下的吸附行为。中科检测作为专业的第三方检测机构,提供垃圾渗滤液处理中煤质活性炭吸附等温线测试服务,以确保活性炭的吸附性能符合实际需求。一、测试意义与标准依据  

    1.垃圾渗滤液特性与处理难点  

    垃圾渗滤液是一种高浓度有机废水,典型特征包括:  

    污染物复杂:COD浓度可达2000-10000mg/L,含重金属(Cr、Pb、Ni)、氨氮(500-2000mg/L)及腐殖质  

    水质波动大:填埋龄<5年的“年轻渗滤液"BOD5/COD>0.3,老龄渗滤液可生化性差(BOD5/COD<0.1)  

    处理要求高:需符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),COD排放限值≤100mg/L  

    2.吸附等温线的核心价值  

    通过测定煤质活性炭对渗滤液中污染物的吸附等温线,可实现:  

    工艺设计:确定最佳活性炭投加量(如Qm=150mg/g时,处理1m3渗滤液需13.3kg活性炭)  

    材料选型:筛选高吸附容量煤质活性炭(推荐碘值≥800mg/g,四氯化碳吸附率≥65%)  

    成本优化:基于吸附平衡数据计算再生周期(通常热再生可恢复85%吸附容量)  

    3.标准方法与参考依据  

    国内标准:HJ564-2010《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》  

    测试方法:参照GB/T12496.8《木质活性炭试验方法碘吸附值的测定》  

    国际参考:ASTMD3860《活性炭吸附等温线测定标准方法》  

    二、实验流程与关键控制点  

    1.样品制备与预处理  

    (1)煤质活性炭准备  

    研磨筛分:破碎后过200目筛,去除>0.075mm颗粒(避免孔隙堵塞)  

    活化处理:150℃烘干2h,干燥器冷却至室温(含水率≤1%)  

    表征参数:比表面积(BET法)、孔径分布(BJH法)、表面官能团(Boehm滴定)  

    (2)垃圾渗滤液预处理  

    过滤:0.45μm滤膜去除悬浮物(避免堵塞活性炭孔隙)  

    pH调节:用H?SO?或NaOH调至6-7(酸性条件易导致重金属溶出,碱性抑制有机物吸附)  

    毒性削减:若渗滤液COD>5000mg/L,需稀释至1000mg/L以下(防止测试误差>5%)  

    2.等温线测试步骤  

    (1)批量吸附实验设计  

    序号初始浓度C?(mg/L)活性炭投加量(g/L)振荡时间(h)温度(℃)  

    15022425  

    210042425  

    320082425  

    4500202425  

    51000402425  

    (2)关键操作细节  

    ?恒温振荡:150rpm,25±0.5℃水浴(温度波动影响吸附率±2%/℃)  

    ?平衡判定:每隔2h取样,当连续两次浓度变化<2%视为达到平衡  

    ?浓度检测:  

    oCOD:重铬酸钾法(HJ828-2018)  

    o重金属:ICP-MS(如Cr??、Pb2?,检测限0.001mg/L)  

    3.数据处理与模型拟合  

    (1)吸附量计算  

    :平衡吸附量(mg/g)  

    :初始/平衡浓度(mg/L)  

    :溶液体积(L),:活性炭质量(g)  

    (2)模型参数求解  

    Langmuir模型:  

    :最大吸附容量(mg/g),:吸附常数(L/mg)  

    Freundlich模型:  

    :吸附容量系数,:吸附强度(表示易吸附)  

    (3)典型结果示例  

    某垃圾渗滤液中COD吸附等温线拟合:  

    Langmuir:,,2  

    Freundlich:,,2  

    结论:Langmuir模型拟合更优,表明单分子层吸附为主  

    三、工程应用与优化策略  

    1.工艺参数设计  

    活性炭用量:基于,处理COD=2000mg/L渗滤液需投加15g/L  

    接触时间:吸附柱空床接触时间(EBCT)≥30min(动态吸附实验验证)  

    再生周期:热再生(800℃氮气氛围),累计吸附量达时需再生  

    2.关键影响因素  

    温度:每升高10℃,吸附容量增加5-8%(吸热过程,)  

    共存离子:高浓度Cl?(>1000mg/L)会竞争吸附位点,导致COD去除率下降15%  

    活性炭再生:热再生3次后降至初始值的60%(建议联用化学氧化再生)  

    3.工程案例  

    某垃圾填埋场应用实例:  

    原水水质:COD=2000mg/L,NH?-N=500mg/L,Cr??=0.5mg/L  

    处理工艺:渗滤液→预处理(过滤+pH调节)→活性炭吸附(Qm=150mg/g)→出水  

    处理效果:COD降至300mg/L,Cr??未检出,运行成本¥80/吨渗滤液  

    四、注意事项与安全规范  

    1.毒性防护:渗滤液含VOCs和重金属,需在通风橱操作,佩戴防毒面具  

    2.质量控制:每批次做空白实验(活性炭高温灼烧至恒重,吸附量应<0.5mg/g)  

    3.数据有效性:平行实验相对偏差≤5%,否则需重新测试  

    附录:垃圾渗滤液吸附等温线测试记录表(含原始数据、模型参数、拟合图)  

    参考文献:  

    [1]HJ564-2010生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范  

    [2]GB/T7702.13-1997煤质颗粒活性炭试验方法四氯化碳吸附率的测定  

    [3]ASTMD3860-14StandardTestMethodforAdsorptionIsothermsofActivatedCarbon  


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