[发明专利]铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用有效
| 申请号: | 201210400629.6 | 申请日: | 2012-10-19 |
| 公开(公告)号: | CN102872803A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
| 发明(设计)人: | 钱薇;赵安珍;徐仁扣 | 申请(专利权)人: | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/30;C02F1/28;C02F1/58 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 唐循文 |
| 地址: | 210008 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 改性 秸秆 生物 及其 制备 方法 去除 水体 应用 | ||
技术领域
本发明属于含砷废水净化处理技术领域,涉及铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用。
背景技术
砷是一种毒性很强的类金属元素,具有致癌性,被列为第一类污染物。砷污染主要来源于工农业生产活动,如半导体工业、金属矿开采和冶炼及砷作为原料的制造业排放的含砷“三废”;农业活动中应用的含砷杀虫剂、消毒液、杀菌剂、除草剂和饲料添加剂等。许多国家都对饮用水中砷含量制定了严格的控制标准。我国2006年颁布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中将砷含量标准由原来的0.05 mg/L降为0.01 mg/L,按此标准,我国砷中毒危害病区的暴露人口高达1500万人。因此,研发廉价、高效的含砷废水处理技术具有重要的现实意义。
我国农业生产中每年都产生大量农作物秸秆等农业废弃物,将这些农业有机废弃物经过厌氧低温热解后生成一种富炭的固体物质称为生物质炭。生物质炭表面一般带负电荷,对重金属等阳离子有很高的吸附容量,但其对阴离子的吸附能力弱。然而,通过一定的技术手段对生物质炭进行表面改性,使其表面性质向着有利于阴离子吸附的方向变化,则可研制成对阴离子有高吸附容量的吸附剂。铁离子和铝离子对砷有很强的亲和力,因此我们利用铝离子改性秸秆生物质炭,制备的铝改性秸秆生物质炭对As(V)表现出很高的吸附容量,可有效去除水中的砷【As(V)】。改性后的生物质炭仍是一种生物质燃料,处理废水后的生物质炭可用作燃料进行焚烧处置,富集在灰分中的As可以再回收,整个过程不产生二次污染。
发明内容
技术问题:本发明的目的是针对我国金属矿开采和冶炼过程中产生的含砷废水的净化处理问题,将农作物秸秆低温热解制备成生物质炭,再用铝离子对秸秆生物质炭进行改性,用改性生物质炭吸附和去除水体中的As(V),达到净化含砷废水的目的。
技术方案:铝改性秸秆生物质炭,由秸秆生物质炭与铝溶液混合碱化制成。
所述秸秆生物质炭由花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆或稻草中的一种或任意几种的混合热解而成。
铝改性秸秆生物质炭的制备方法,制备步骤为:
a. 秸秆生物质炭的制备:由农作物秸秆经350℃控氧热解制成;
b.铝改性秸秆生物质炭:秸秆生物质炭与0.6 mol/L铝溶液按质量体积比1:10(g/mL)混合、调节pH至7.0并维持2小时,然后在25℃恒温放置48小时制成。
所述农作物秸秆为花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆或稻草中的一种或任意几种的混合。
所述铝溶液为0.6 mol/L的AlCl3。
铝改性秸秆生物质炭在去除水体中砷的应用。
铝改性秸秆生物质炭在去除水体中砷的应用,步骤为:调节含砷溶液的酸碱性至4.0≤pH<7,在反应池中将铝改性秸秆生物质炭与含砷溶液按1 g/L的比例混合,连续搅拌2小时,静置20小时,再搅拌0.5小时,静置1.5小时后,将混合液通过砂滤装置分离铝改性生物质炭,清液排放。
将处理废水后的生物质炭风干后焚烧,回收灰分和残渣。
有益效果:当秸秆生物质炭与铝溶液混合时,铝离子在生物质表面吸附,当用NaOH将体系pH调至近中性时,吸附在生物质炭表面的铝离子发生水解反应,形成羟基铝并附着在生物质炭表面。由于铝的羟基化合物表面带大量正电荷,铝改性后生物质炭由原先带负电荷表面转变为带正电荷表面,对砷酸根阴离子的吸附亲和力增加。由于As(V)还能在羟基铝化合物表面发生专性吸附,因此经铝改性后生物质炭表面对As(V)的吸附容量和吸附强度均显著增加。铝改性后生物质炭的比表面积也显著增加,为As(V)提供了更多吸附位。将生物质炭与铝溶解混合、调节pH后放置48小时可以增加铝与秸秆的结合强度。改性后的生物质炭仍可用作生物质燃料,处理废水后的改性生物质炭可用作燃料进行焚烧处置,富集在灰分中的As可以再回收,整个过程不产生二次污染。
附图说明
图 1 为未改性和不同初始浓度铝改性的大豆秸秆炭对As(V)吸附量的比较;
图 2 为不同初始浓度铝改性的大豆秸秆炭对As(V)去除率的比较;
图 3 为铝改性花生秸秆炭和稻草炭对As(V)的吸附容量;
图 4为铝改性花生秸秆炭和稻草炭对As(V)的去除率;
图 5 为不同pH下铝改性生物质炭对As(V)的吸附容量。
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