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近年来,随着工业的迅速发展,环境污染日渐严重。由于铜矿的开采,铜冶炼厂中三废的排放,
含铜杀菌剂的使用以及城市污泥的堆积,严重影响了生态系统的稳定和人们的生活[13]。目前
国内外对羧甲基壳聚糖及其衍生物对Cu2+的吸附研究是比较多的,也是实际应用比较多的。
取100mL水样于烧杯中,120r/min的快速搅拌条件下投药后,继续快搅2min,然后以40r/min慢
搅10min,最后停止搅拌,静置沉降10minL
Cu2+测定:以移液管吸取表面以下2cm处的上清液测定其浓度,采用2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分
光光度法测定HJ486-2009。
CTS配制1g/L
配方1:0.1g壳聚糖加入0.8ml/L1mol/LHCl溶液,加适量水,磁力搅拌4-6h,完全溶解后加水稀
释至100mL。
配方2:0.1g壳聚糖加入10mL冰乙酸,加适量水,磁力搅拌2h,完全溶解后加水稀释至100mL。
配方3:0.5g壳聚糖加入10mL5%醋酸,磁力搅拌2h,完全溶解后加水稀释至100mL。
1、对比研究:
两者对比、投加顺序
复合絮凝剂的絮凝效果大大优于单独CTS时的絮凝效果
综上所述,壳聚糖复合絮凝剂用于城市生活污水处理与传统絮凝剂PAC相比,COD去除率提高
7—13%,SS去除率提高3—10%,药剂加量减少76—82%,在我国城市生活污水处理行业
具有重要的推广应用价值.
单独使用壳聚糖时投加量大,其脱除率远低于TCAS-CTS,当使用TCAS-CTS时,加入的TCAS
吸附污水杂质,发生电中和、压缩双电层作用而凝聚成小絮体,加入CTS可使多个胶体颗粒吸
附在CTS的活性基团上,形成网状结构,从而与网捕的其它杂质颗粒一同下沉,携带出更多的
污染物。
2、pH影响:
pH变化会引起废水中胶体粒子Zeta电位(电动电势)变化,从而影响絮凝剂的絮凝效果。从
壳聚糖的分子结构可以看出,在壳聚糖线性分子链上含有多个羟基(-OH)和氨基(-NH),这些
2
含有剩余电子对的-OH和-NH可将电子提供给含有空d轨道的金属离子Mn+(一般为非碱或
2
3+2+6+
非碱土金属离子)螯合成稳定的内络盐(-N-M-O-),使之可去除水中诸如:Al,Zn,Cr,
2+2+2++
Hg,Pb,Cu等多种有害金属离子.另一方面,壳聚糖中的活泼—NH可与水中H加质
2
子化形成阳离子型聚电解质,通过静电吸引和吸附将水中的粗细粒子凝聚成大絮体而沉降下来,
从而达到去除水中COD和SS之目的[6-8].
当pH值太高(8以上)时,大多数金属离子会水解成羟基络合物,空d轨道被占据,导致
CTS的吸附量下降;当pH值太低(6以下)时,—NH被大量质子化成-NH+,大大削弱了氨基
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的螯合作用,使其吸附量降低,所以壳聚糖复合絮凝剂所处理溶液的pH值应为pH=6-8,当
pH=7时絮凝效果最佳。
3、投加量与复配比
壳聚糖有一最佳投量而并非越多越好。其原因是,壳聚糖作为有机高分子絮凝剂,除具
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