2.3.2对CODCr去除效率的影响
温度对CODCr去除率的影响见图7。由图7可以看出,升高温度,磁性颗粒对废水CODCr的处理效果有所降低。从微观学上分析是磁性颗粒的布朗运动产生的作用。当温度升高时,磁性颗粒运动加剧,不利于微粒的吸附、聚集长大和沉降。印染废水的温度30℃时,磁流体A和磁流体B的CODCr去除率达到最高,分别为75%和77%。而当印染废水的温度在20℃和30℃时,磁流体C的CODCr去除率一样,达到83%。
2.4搅拌时间与印染废水处理效果的影响
2.4.1对印染废水色度的影响
搅拌时间对色度的影响见图8。由图8可以看出,印染废水的搅拌时间对色度去除率没有影响。因为在废水中影响废水色度的主要是带有显色基团的大分子有机物,这些大分子有机物一般是以不溶于水的胶粒形式存在,当水中加入磁流体时,它可与磁性颗粒之间发生较强的静电作用而迅速沉降。而这种作用力远远大于分子运动的动能,所以它不会随搅拌时间的长短而变化,因此色度去除率达到一定程度时将保持不变。
2.4.2对废水CODCr去除效率的影响
搅拌时间对CODCr的影响见图9。由图9可以看出,印染废水的搅拌时间对CODCr去除率有一定的影响,开始时随搅拌时间的增加CODCr去除率也逐渐增大,当搅拌时间为15 min左右时,CODCr的去除率达到最大值。之后随搅拌时间的增加,CODCr的去除率反而有所下降。分析其原因是因为磁流体与废水中有物的作用中存在一种微弱非极性的范德华力,倘若搅拌时间过长,分子运动的动能则会克服分子间范德华力的吸引,使得一部分可溶性有机分子重新分散到水中,因此导致水中的CODCr值有所回升。
3·结果与讨论
(1)磁流体A、磁流体B和磁流体C处理100mL印染废水的最佳投加量分别为6,4和5 mL,处理废水效果较好,CODCr去除效率较高,色度有明显降低。
(2)3种磁流体处理印染废水的最佳pH值为6。
(3)升高温度,磁性颗粒对废水的处理效果有所降低。从微观学上分析是磁性颗粒的布朗运动产生的作用,当温度升高时,磁性颗粒运动加剧,不利于微粒的吸附、聚集长大和沉降。实验表明,室温下进行较好。
(4)随搅拌时间的增加CODCr去除率也逐渐增大,当搅拌时间为15 min左右时,CODCr的去除率达到最大值。当搅拌时间继续增加时,CODCr的去除率反而有所下降;而搅拌时间对色度去除率几乎没有影响。
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