采用液相还原法制备了以石墨为载体的负载型纳米铁,并以其为还原剂进行化学反硝化,考察了此种材料还原硝酸盐氮的特性。结果表明,负载型纳米铁在中性条件下能够快速将硝酸盐氮还原而去除;铁量相同而不同铁碳比的负载型纳米铁还原硝酸盐...采用液相还原法制备了以石墨为载体的负载型纳米铁,并以其为还原剂进行化学反硝化,考察了此种材料还原硝酸盐氮的特性。结果表明,负载型纳米铁在中性条件下能够快速将硝酸盐氮还原而去除;铁量相同而不同铁碳比的负载型纳米铁还原硝酸盐氮的速率有所不同;体系初始pH值越低则负载型纳米铁还原硝酸盐氮的速率越快,pH值为2时可在15 m in内将浓度为80mg/L的硝酸盐氮全部去除;体系中的溶解氧会与NO3-争夺电子,在pH值较低时NO3-的还原受溶解氧的影响较大;负载型纳米铁可构成微小原电池,在化学反硝化反应中Fe起主要作用,Fe2+对反应有促进作用。展开更多
采用普通阴离子交换树脂(Purolite A 300E)和硝酸盐选择性离子交换树脂(Purolite A 520E)处理受硝酸盐污染的模拟地下水,通过树脂床层的水流速度越慢,相应的穿透体积越大;用氯化钠水溶液再生饱和的离子交换树脂时,需要的再生液体积随氯...采用普通阴离子交换树脂(Purolite A 300E)和硝酸盐选择性离子交换树脂(Purolite A 520E)处理受硝酸盐污染的模拟地下水,通过树脂床层的水流速度越慢,相应的穿透体积越大;用氯化钠水溶液再生饱和的离子交换树脂时,需要的再生液体积随氯化钠浓度的下降而增加,但实际消耗的氯化钠量却随其浓度的下降而减少,氯化钠适宜浓度在3%左右;当地下水中硫酸盐含量较高时,应采用硝酸盐选择性离子交换树脂,但该树脂比普通树脂难再生;树脂再生过程中产生的废液可用SBR工艺进行反硝化脱氮,硝态氮浓度为550 mg/L的再生废液在SBR池中搅拌反应10 h,就能实现完全反硝化。展开更多
文摘采用液相还原法制备了以石墨为载体的负载型纳米铁,并以其为还原剂进行化学反硝化,考察了此种材料还原硝酸盐氮的特性。结果表明,负载型纳米铁在中性条件下能够快速将硝酸盐氮还原而去除;铁量相同而不同铁碳比的负载型纳米铁还原硝酸盐氮的速率有所不同;体系初始pH值越低则负载型纳米铁还原硝酸盐氮的速率越快,pH值为2时可在15 m in内将浓度为80mg/L的硝酸盐氮全部去除;体系中的溶解氧会与NO3-争夺电子,在pH值较低时NO3-的还原受溶解氧的影响较大;负载型纳米铁可构成微小原电池,在化学反硝化反应中Fe起主要作用,Fe2+对反应有促进作用。
文摘采用普通阴离子交换树脂(Purolite A 300E)和硝酸盐选择性离子交换树脂(Purolite A 520E)处理受硝酸盐污染的模拟地下水,通过树脂床层的水流速度越慢,相应的穿透体积越大;用氯化钠水溶液再生饱和的离子交换树脂时,需要的再生液体积随氯化钠浓度的下降而增加,但实际消耗的氯化钠量却随其浓度的下降而减少,氯化钠适宜浓度在3%左右;当地下水中硫酸盐含量较高时,应采用硝酸盐选择性离子交换树脂,但该树脂比普通树脂难再生;树脂再生过程中产生的废液可用SBR工艺进行反硝化脱氮,硝态氮浓度为550 mg/L的再生废液在SBR池中搅拌反应10 h,就能实现完全反硝化。