各活性炭的苯酚值、碘值、甲基蓝值和丹宁酸值见表2。根据表2,筛选出丹宁酸值较高但材质不同的3种活性炭(混合炭、原煤炭和果壳炭)以开展后续研究。
2.2 活性炭对印染废水生化出水中COD的吸附容量
从图1可以看出,吸附等温线斜率均较大;随着COD平衡浓度的增大,混合炭、原煤炭和果壳炭对COD的吸附容量也增大。
根据图1,Freundlich吸附等温方程及预测活性炭用量的计算见表3。从表3可以看出,混合炭、原煤炭和果壳炭对COD最大吸附容量都在100mg/g以上,因此混合炭、原煤炭和果壳炭深度处理印染废水生化出水是可行的。
2.3 MCRB曲线
不同EBCT下混合炭、原煤炭和果壳炭的MCRB曲线见图2至图4(其中,BN为床体积数;c为COD质量浓度(mg/L)),MCRB实验结果的计算和汇总见表4。从图2至图4可以看出,混合炭、原煤炭和果壳炭在不同EBCT下的运行情况基本一致;随着EBCT的延长,混合炭、原煤炭和果壳炭的COD去除率都有所增加。在出水COD为50 mg/L时,计算所得的吸附容量利用率仅为全部运行期间的一部分,且趋势相同。穿透数据也证明,无论是在运行结束还是出水COD达到50mg/L,果壳炭的COD去除率和吸附容量利用率均优于混合炭和原煤炭。
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