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公司快讯
对四种温度锻烧后的污泥陶粒进行物化表征,并结合吸附特性研究结果,对其吸附机理进行探讨并筛选出最适锻烧温度,结果如下:
1、四种污泥陶粒的表面均为疏松状,由于自来水厂污泥中所含的有机物随着温度的升高分解越完全,导致20(TC和400’C锻烧的污泥陶粒孔隙疏松程度不如60(TC和80(TC,且20CTC和400°C锻烧的污泥陶粒孔隙相对另两种稍小,而在商温80(TC时由于温度过高导致污泥表面的孔隙过大,且没有60(TC般烧后的污泥陶粒表面孔隙均匀。600’C锻烧后的污泥陶粒平均孔径约1-2微米左右,较适宜微生物的着床生长。
2、自来水厂污泥中含有较多的铅,铁次之,而摸、巧等相对较少;20CTC、400’C及60(TCH种温度锻烧后的污泥陶粒中铅的含量相差不大,而80(TC的污泥陶粒中侣含量有明显的减少,这可能是直接导致800°C般烧后的污泥陶粒吸附效果较差的原因。20CTC锻烧的污泥陶粒中铁含量最高,随着温度的升高,铁的含量呈下降趋势,这也与吸附后污泥陶粒中Fe-P含量测定结果相一致。
3、四种污泥陶粒的XRD谱图均与氧化铅的标准卡片基本一致,随着温度的升高部分衍射峰开始逐渐显现并变得尖锐,可见在锻烧温度升高的过程中氧化铅开始逐渐生成,且随着温度的不断提高氧化铅的结晶效果也越好。但XRD谱图中氧化错的衍射峰较弥散,这可能是由于自来水厂污泥成分复杂,且般烧过程中并无严格的升温速率控制,般烧生成的氧化铅纯度不高,结晶状态不十分规则,大多氧化铅会与其他化合物或离子形成结合态而存在。
1、四种污泥陶粒的表面均为疏松状,由于自来水厂污泥中所含的有机物随着温度的升高分解越完全,导致20(TC和400’C锻烧的污泥陶粒孔隙疏松程度不如60(TC和80(TC,且20CTC和400°C锻烧的污泥陶粒孔隙相对另两种稍小,而在商温80(TC时由于温度过高导致污泥表面的孔隙过大,且没有60(TC般烧后的污泥陶粒表面孔隙均匀。600’C锻烧后的污泥陶粒平均孔径约1-2微米左右,较适宜微生物的着床生长。
2、自来水厂污泥中含有较多的铅,铁次之,而摸、巧等相对较少;20CTC、400’C及60(TCH种温度锻烧后的污泥陶粒中铅的含量相差不大,而80(TC的污泥陶粒中侣含量有明显的减少,这可能是直接导致800°C般烧后的污泥陶粒吸附效果较差的原因。20CTC锻烧的污泥陶粒中铁含量最高,随着温度的升高,铁的含量呈下降趋势,这也与吸附后污泥陶粒中Fe-P含量测定结果相一致。
3、四种污泥陶粒的XRD谱图均与氧化铅的标准卡片基本一致,随着温度的升高部分衍射峰开始逐渐显现并变得尖锐,可见在锻烧温度升高的过程中氧化铅开始逐渐生成,且随着温度的不断提高氧化铅的结晶效果也越好。但XRD谱图中氧化错的衍射峰较弥散,这可能是由于自来水厂污泥成分复杂,且般烧过程中并无严格的升温速率控制,般烧生成的氧化铅纯度不高,结晶状态不十分规则,大多氧化铅会与其他化合物或离子形成结合态而存在。
4、对于吸附效果来说40(TC和60(TC两种湿度锻烧后的污泥陶粒的吸附效果最好。而如若将污泥陶粒应用于实际污染物的去除,除了要考虑其吸附效果之外,还要综合考虑污泥陶粒对于微生物生长条件是否适宜,而通过沈M表征可知,60CTC锻烧后的污泥陶粒表面结构最适宜微生物生长。综合考虚,60(TC锻烧后的污泥陶粒在实际污水治理过程中更具有应用价值。
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