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衢州工业污水打点编制价值

  下则展现相对高的吸附能力,这可能与活性炭上丰富的孔结构有关。清洗周期为30d

  然而此技术应用的范围是有限制的,想要达到好的效果,前序的生化处理工艺显得尤为重要

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  Al用量的改变对吸附材料的磷吸附性能影响非常大,因此,控制二者的用量比是成功制备出高效磷吸附纳米Fe。

  Al和炭配比的修饰活性炭对磷的吸附等温线较优改性活性炭的表征结果与吸附机理。

  Al表面碳元素的含量约632%,表明该材料主要成分还是活性炭,Fe和Al的元素含量约199%和155%,Fe和Al比率为128,1,接近添加时的比例。湿地填料为170mm的炉渣

  氧化物已成功负载于活性炭表面,为磷的吸附提供了大量有效吸附位点,同时,AC-Fe。

  氧化物改性活性炭,如何有效去除对甲基苯甲酸是提高系统总有机物去除效率的关键

  -1,已恢复到试验前的脱氮效能这说明甜菜碱对厌氧氨氧化反应的抑制作用是短期效果,甜菜碱浓度的回落能使厌氧氨氧化反应效能得到恢复

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  氧化物改性活性炭吸附磷后的FT-IR光谱,据报道,图5中约1034cm1为α-Fe-OH特征吸收峰,约75682cm1是α-Al-OH特征吸收峰,吸附材料中均有水和—OH的伸缩振动特征吸收峰343579cm1及—OH的弯曲振动吸收峰1630cm15AC-Fe。

  Al具有α-Fe-OH和α-Al-OH特征吸收峰,这证明纳米金属颗粒物有氢氧化物并且其成功负载在了活性炭表面上,与图4中Fe。进水

  氧化物修饰活性炭在吸附前的α-Fe-OH特征吸收峰附近吸光度有较大增强。

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  氧化物可质子化,获得带正电的—OH2+,活性炭表面其他位置在酸性条件下也会有更多—H+。

  带负电的磷酸根阴离子能够通过静电作用与吸附剂表面的—OH2+和–H+相互作用,同时,磷酸根阴离子还可取代—OH发生配位体交换作用。

  表2对比了本实验所制备表面修饰活性炭与其他研究中类似改性活性炭的磷吸附能力。

  金属氧化物修饰活性炭是一种对磷有高效吸附能力并且成本较低的复合吸附材料。该工艺运行简单、操作灵活、能耗低、构筑物少,能有效地去除有机物和氨氮NO3为0505和01的处理在728d氮积累量缓慢增长且在28d时达到大NH4

本站文章于2019-10-26 16:36,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:衢州工业污水打点编制价值

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