改性SA-Fe阳离子交换膜在垃圾渗滤液处理中应用
论文摘要
以FeCl3改性海藻酸钠(SA)膜,将其由水溶性膜改性为不溶性阳离子交换膜。使用扫描电镜、红外光谱、热重、万能试验机等对膜进行表征,对膜的分析结果为:由于Fe3+与SA膜中的-OOH和-OH发生交联,膜的力学性能和溶涨性能得到改善。进一步将该膜用于电渗析去除高浓度氨氮的实验中,结果显示,该膜对氨氮的选择透过性较好,透过率达80%。设计双隔膜三室电解槽(交换膜:改性海藻酸钠阳离子交换膜和壳聚糖阴离子交换膜)将电渗析与Fenton试剂法相结合处理渗滤液。渗滤液中的氨氮透过阳离子交换膜被富集在阴极液中,之后,通过电生成Fenton试剂法降低渗滤液中有机质。对福州红庙岭垃圾渗滤液的处理结果表明,使用此方法能有效地去除氨氮和降低CODCr。初步进行成本估算,垃圾渗滤液处理费用约为16.5元·m-3。
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摘要Abstract中文文摘目录第1章 绪论1.1 垃圾渗滤液1.1.1 垃圾渗滤液的特点1.1.2 垃圾渗滤液处理方法1.1.3 垃圾渗滤液中氨氮的处理1.2 电渗析和均相阳离子交换膜1.2.1 电渗析1.2.2 离子交换膜1.3 Fenton反应1.3.1 Fenton法1.3.2 电-Fenton1.3.3 阴电极法1.3.4 阳电极法1.3.5 FSR法1.3.6 EF-Fere法1.4 工作设想第2章 改性海藻酸钠膜的制备及其在无机氨氮废水处理中的应用2.1 实验部分2.1.1 药品和仪器2.1.2 海藻酸钠(SA)膜的制备2.1.3 SA-Fe膜结构表征与性能测试2.1.4 电渗析实验2.1.5 氨氮的测定2.2 结果与讨论2.2.1 铁离子含量对膜的溶胀性的影响2.2.2 SA膜的扫描电镜2.2.3 膜的IR光谱分析2.2.4 热重分析2.2.5 电荷密度2.2.6 力学分析2.2.7 膜的溶胀率分析2.2.8 电流密度对氨氮透过率的影响2.3 结论第3章 阴阳离子双隔膜三室电解槽电渗析处理垃圾渗滤液的研究3.1 实验部分3.1.1 药品和仪器3.1.2 海藻酸钠膜和壳聚糖膜的制备3.1.3 实验装置设计3.1.4 效率的计算公式3.1.5 氨氮的测定3.1.6 溶解铁的测定3.2 结果与讨论3.2.1 电流密度对模拟废水中氨氮透过率的影响3.2.2 其它离子与氨氮的竞争3.2.3 搅拌对氨氮透过率的影响3.2.4 模拟废水中氨氮的沉淀Cr去除率'>3.2.5 垃圾渗滤液氨氮和CODCr去除率3.2.6 运行成本估算3.3 结论结论参考文献附录攻读学位期间承担的科研任务与主要成果致谢个人简历
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