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活性炭去除廢水中的微生物

來(lái)源:韓研活性炭網(wǎng) 作者:韓研活性炭網(wǎng) 2017-12-15

  活性炭去除廢水中的微生物,這期我們使用ZnCl2和H3PO4作為活化劑,來(lái)制備活性炭處理水中的微生物。帶有微生物的廢水可能來(lái)自培養(yǎng)物,廢棄藥物,化學(xué)廢物,體液和人體排泄物的水。這些廢水可能直接排入到主要流域,這會(huì)對(duì)附近的環(huán)境質(zhì)量和對(duì)人們的健康產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。這些水中含有的病原體會(huì)引起各種疾病。因此,未經(jīng)處理的微生物廢水可能造成供水污染破壞性影響嚴(yán)重。也被歸類為無(wú)害(無(wú)風(fēng)險(xiǎn))和危險(xiǎn)(有風(fēng)險(xiǎn))的廢物。危險(xiǎn)廢物可能具有毒性,遺傳毒性,腐蝕性,沖擊敏感性,易燃性,反應(yīng)性,爆炸性,放射性,含有傳染劑和/或銳器等危險(xiǎn)成分。

  近年來(lái),有幾種方法用于處理廢水。然而,活性炭吸附提供了最有效和經(jīng)濟(jì)的廢水管理方法。由于商業(yè)吸附劑成本高昂,研究人員開發(fā)了不同方法來(lái)改性與商業(yè)吸附劑競(jìng)爭(zhēng)良好的低成本吸附劑。過(guò)去用作制備活性炭前體的一些低成本材料包括:椰殼,稻殼,玉米芯和花生殼。另外,由于有限的供水來(lái)源,使用活性炭處理廢水和受污染的地下水正在大量增加著。在這樣的處理中,活性炭通常用作主要處理,在其他純化工藝之前,或作為最終的三級(jí)或高級(jí)處理。從活性炭的研究工作開始,并研究活性炭去除廢水中微生物的能力。

  實(shí)驗(yàn)樣品制備

  把活性炭原材料干燥了三天。干燥的樣品在流水龍頭下適當(dāng)?shù)厍逑匆猿セ覊m和水溶性雜質(zhì)。在洗滌過(guò)程中累積的過(guò)量水在露天空氣中再排放12小時(shí),然后將其引入設(shè)定在105℃的實(shí)驗(yàn)室烘箱中并干燥24小時(shí)。將干燥的樣品用陶瓷實(shí)驗(yàn)室研缽和研杵輕輕壓碎,然后用<400μm篩孔篩進(jìn)行篩分。將樣品儲(chǔ)存在密封容器中以供進(jìn)一步使用。

  樣品的碳化和化學(xué)活化

  對(duì)原材料的碳化上進(jìn)行一些修改。將約50克原材料樣品置于大型陶瓷坩堝中,并在馬弗爐中在350℃下碳化。加熱8小時(shí)后取出樣品,并在活化前在干燥器中冷卻。碳化樣品的化學(xué)活化使用1M的ZnCl 2和H 3 PO 4作為活化劑進(jìn)行活性炭的活化。碳化的樣品在室溫下用活化劑浸漬。將精心稱重的50克碳化樣品置于含有每種活化劑的分開的燒杯中。將每個(gè)燒杯的內(nèi)容物充分混合并稍微加熱直至形成糊狀物。然后將糊狀物轉(zhuǎn)移到置于爐中的坩堝中,在400℃下加熱2小時(shí),然后升溫至600℃4小時(shí)。然后使活性炭樣品在干燥器中冷卻,然后用熱蒸餾水分幾次洗滌。將洗滌的樣品在105℃烘箱干燥6小時(shí)至恒重。然后使用實(shí)驗(yàn)室篩將其過(guò)篩至400μm的粒度。精細(xì)篩分樣品儲(chǔ)存在干凈的密閉容器中進(jìn)一步研究。

  1、NHZ-材料一用ZnCl2活化的活性炭。

  2、NHH-材料一用H3PO4活化的活性炭。

  3、NCZ-材料二用ZnCl 2活化的活性炭。

  4、NCH-材料二用H 3 PO 4活化的活性炭。

  色譜柱吸附研究

  固定床柱通過(guò)干法填充技術(shù)制備,其中垂直安裝的圓柱形硼硅酸鹽玻璃柱(直徑為2.4cm,長(zhǎng)度為32.2cm,體積為約150ml)填充有約10g各制備的活性炭(即約12ml柱體積),并通過(guò)重力沉降。吸附劑的底部在柱中用少量非反應(yīng)性玻璃棉填充,使用蒸餾水至柱高約0.5cm,以防止吸附劑堵塞柱的出口并返回處理過(guò)的水樣。在將廢水樣品引入柱之前,用10mL蒸餾水洗滌具有吸附劑的柱。大約50毫升的廢水轉(zhuǎn)移到活性炭中并使其與吸附劑接觸30分鐘。在整個(gè)運(yùn)行過(guò)程中保持吸附劑不被淹沒(méi),以避免空氣滯留在床中。接觸時(shí)間過(guò)去后,將柱的抽頭被讓開和處理過(guò)的水(濾液)允許排出,并收集在燒杯中,測(cè)量和分析之前轉(zhuǎn)移到樣本瓶。

  微生物分析

  樣品收集后立即進(jìn)行微生物分析,并在每個(gè)處理過(guò)程之后進(jìn)行,并使用傾倒板技術(shù)進(jìn)行測(cè)定。對(duì)原料廢水和處理過(guò)的廢水樣品進(jìn)行總異養(yǎng)細(xì)菌和真菌計(jì)數(shù),將等分試樣(1mL)的廢水轉(zhuǎn)移到9mL的蒸餾水中并連續(xù)稀釋10倍(10-2至10-5)。然后將0.1mL等份的連續(xù)稀釋的樣品分別在45℃在熔化的營(yíng)養(yǎng)瓊脂(NA)和葡萄糖瓊脂(SDA)的平板上鋪板以分別和計(jì)數(shù)總需氧細(xì)菌和真菌。將它們旋轉(zhuǎn)混合并在37℃下培養(yǎng)平板48小時(shí)以獲得細(xì)菌計(jì)數(shù),并且在環(huán)境實(shí)驗(yàn)室溫度下培養(yǎng)5天以進(jìn)行真菌計(jì)數(shù),并進(jìn)行菌落計(jì)數(shù)。在培養(yǎng)期后,計(jì)數(shù)在平板上產(chǎn)生的總細(xì)菌菌落和總真菌計(jì)數(shù),乘以10和稀釋因子,結(jié)果表示為樣品的菌落形成單位數(shù)(CFU/mL)。

  注意:確定細(xì)菌和真菌負(fù)荷以確定楝樹碳對(duì)減少微生物負(fù)荷的有效性。然而,細(xì)菌和真菌沒(méi)有被分離出來(lái),以確定哪種細(xì)菌或真菌被吸附最多或最少。

  圖1:細(xì)菌和真菌計(jì)數(shù)的減少百分比。

  處理的廢水樣品的細(xì)菌和真菌分析結(jié)果如圖1所示。細(xì)菌和真菌計(jì)數(shù)的NIS限值為0CFU / 100mL,而細(xì)菌排放的允許限度并且廢水中的真菌數(shù)量是10,000CFU / 100mL。原污水的細(xì)菌和真菌數(shù)量分別為4,270和2,400 CFU / 100 mL,極高。細(xì)菌載量由NCZ大大降低了99.4%(2600CFU / 100mL),99.3%(3000CFU / 100mL),99.3%(3100CFU / 100mL)和99.3%(2800CFU / 100mL) NCH,NHZ和NHH樣品(圖1)。NCZ,NCH,NHZ和NHH樣品的真菌負(fù)荷也顯著降低至88.75%(2700CFU / 100mL),90.0%(2400CFU / 100mL),85.83%(3400CFU / 100mL)和90.42% (2300 CFU/100 mL)。

  圖2:接觸時(shí)間對(duì)處理廢水的細(xì)菌負(fù)荷的影響。

  圖3:接觸時(shí)間對(duì)處理過(guò)的廢水的真菌負(fù)荷的影響。

  時(shí)間對(duì)廢水微生物負(fù)荷的影響

  通過(guò)改變廢水樣品在接觸活性炭材料的柱中停留的時(shí)間(流速)來(lái)研究接觸時(shí)間的影響。每種活性炭材料的研究時(shí)間為10至30分鐘。時(shí)間對(duì)微生物的影響圖2和圖3給出了處理過(guò)的水樣的負(fù)荷。圖2顯示樣品的細(xì)菌負(fù)荷顯著減少超過(guò)其原始量的99%。前10分鐘的接觸足以迅速減少細(xì)菌負(fù)荷。隨后的時(shí)間沒(méi)有顯示出任何顯著的變化,相對(duì)于前10分鐘內(nèi)減少的數(shù)量。圖3顯示了同樣的效果和模式,原水廢水的真菌負(fù)荷已經(jīng)減少了98%以上。這些結(jié)果表明,活性炭樣品可能具有很強(qiáng)的抗菌性能。

  圖4:體積對(duì)細(xì)菌負(fù)荷的影響。

  圖5:初始體積對(duì)真菌負(fù)荷的影響。

  廢水量對(duì)吸附劑性能的影響

  通過(guò)改變通過(guò)柱子并與活性炭接觸的廢水的量來(lái)實(shí)現(xiàn)廢水的體積對(duì)每種測(cè)試活性炭的吸附能力的影響。四種原材料做成的活性炭對(duì)微生物參數(shù)的吸附趨勢(shì)相似。吸附細(xì)菌和真菌的最有效的初始體積是10cm3。在初始體積為10cm 3時(shí),活性炭有效地吸附廢水中的高細(xì)菌和真菌負(fù)荷,此后吸附量幾乎保持恒定,如圖4和5所示。

  結(jié)論:活性炭顯示出優(yōu)異的去除廢水中的微生物的能力。真菌載量降低了90.42%,細(xì)菌載量大大降低了99.94%。研究表明,所制備的活性炭是有效的,可用于工業(yè)廢物與生活廢物等多組分系統(tǒng)中去除微生物。廢水與制備的活性炭接觸的前10分鐘足以使細(xì)菌和真菌負(fù)荷迅速減少90%以上。


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