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粉煤灰单体是由SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3、FeO和一些微量元素、稀有元素组成的海绵状和空心状的细小颗粒,单个粉煤灰颗粒的粒径约为2.5~300μm,平均几何粒径为40μm。
10-2021
分选粉煤灰分选是采用不同手段将不同特征的颗粒进行分离,以便按其特性进行利用。粉煤灰的组成大都是以游离态的固相形式存在,其物理化学性质存在明显的差异,因此具备相互分选的条件。
粉煤灰在形成过程中,由于部分气体逸出而具有开放性孔穴,表面呈蜂窝状;部分气体未逸出被裹在颗粒内形成封闭性孔穴,内部也呈蜂窝状。前者由于孔穴暴露在表面,具有吸附性能;后者的吸附性能则很小,需用物理或化学方法打开封闭的孔穴,以提高其孔隙率及比表面积。化学改性不但能打开孔穴,还能通过酸碱的作用使之生成大量新的微细小孔,增加比表面积和孔隙率,处理废水的效果也将大幅提高。
从目前研究报道的成果看,粉煤灰对生活污水,印染废水,造纸废水,电镀废水,含酚、含铬、含氟等废水有较好的处理效果。
硫酸改性粉煤灰吸附能力增强,对制革废水中各污染物具有良好的处理效果。
Sarkar等研究了粉煤灰对溶液中的苯酚和其他酚类污染物的去除效果,并考察了各操作参数对去除酚类污染物的影响。结果发现,有机物初始浓度低、粉煤灰粒径小、搅拌时间和速度增加、粉煤灰投加量增加,以及反应温度升高均有助于粉煤灰对酚类污染物的去除
Oguz采用粉煤灰来去除水中的磷酸盐,结果表明:粉煤灰对磷酸盐的最大吸附量为71.87mg/g,溶液中磷酸盐的去除率达99%。分析认为,粉煤灰颗粒和磷酸盐之间存在静电吸引作用,使吸附剂和磷酸盐发生沉淀和离子交换。Yan等研究发现,粉煤灰对磷酸盐具有很好的滞留能力,滞留过程是不可逆过程,而且不可逆性随滞留能力的提高而增大,表明磷酸盐在粉煤灰上的滞留主要是由化学吸附作用引起的,生成磷酸钙沉淀是磷酸盐被滞留的主要机制。
Cho等研究发现,粉煤灰可以作为重金属离子的吸附剂,当粉煤灰与水结合时,其pH值可达10~13,因此金属离子会在其表面沉淀。pH值在10左右,锌和镉离子沉淀速度快速增加;当pH值为11时,两种离子沉淀去除可达90%。铅离子在pH值为8时就会发生沉淀,在pH值大于9时,99%的铅会沉淀去除。
我国虽是世界芒果生产大国,但是多年来芒果贸易一致呈出口少、进口多的局面,以2020年为例,全国出口芒果4.45万t,而进口芒果达8.61万t,影响芒果走出国门的重要因素之一是芒果质量安全问题,而农药残留是农产品质量安全和出口贸易市场竞争的重要因素。
天然黏土一般由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成,有些成岩作用也会产生黏土。天然黏土矿物存在着大量可交换的亲水性无机阳离子,使实际黏土表面通常存在着一层薄的水膜,因而不能有效地吸附疏水性有机污染物,直接用于废水处理,往往不能达到很好的处理效果。一般用于废水处理的黏土矿物经过一次或二次处理,或将矿物熔烧成粒状大面积材料,进一步增强其吸附能力及去除效果。
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