從圖1(a)可以看出, 隨著膨潤土用量的增加,Ni2+的去除率開始增加很快,而后較緩慢。當鈉化土和原土的用量分別為10g/L和4 0g/L時,Ni2+的去除率均可達96%以上,且吸附后Ni2+的殘留濃度分別為0.963mg/L和0.996mg/L,已達到我國1996年頒布的國家《污水綜合排放標準》[3](< l mg/L ),但是繼續(xù)增加土量對Ni2+的去除率影響不明顯。為了比較原土與鈉化土對Ni2+的吸附效果,本實驗選擇兩種土的用量均為10 L。
2.2攪拌時間的影響
取Ni2+的初始濃度為25mg/L的水樣50m l,分別加入原土和鈉化土l 0 L ,室溫和自然pH值條件下,試驗了攪拌時間對Ni2+去除率的影響,結(jié)果見圖l(b) 。
從圖1(b)可以看出,在吸附的前15min膨潤土的Ni2+離子吸附的速度很快,吸附15min即可達到吸附平衡, 隨后吸附速度減慢。隨著吸附時問的延長,吸附量也緩慢增加。本次實驗中選擇攪拌時間為15min。
2.3初始離子濃度的影響
取Ni2+初始濃度不同的水樣50ml,分別加入鈉化土和原土l0mg/L ,室溫和自然pH值條件下攪拌15min,試驗了初始離子濃度對Ni2+去除率的影響, 結(jié)果見圖 1(c1) 。
從圖1(C 2 )可以看出,鈉化土的去除效果明顯優(yōu)于原土。單位質(zhì)量吸附劑吸附Ni2+的數(shù)量隨著初始Ni2+離子濃度的增加而增加,當濃度大于25mg/L時,增加趨勢變大。由圖1(c1)可以看出,去除率隨著初始離子濃度的增大而下降,這是因為當其他條件不變時初始 Ni2+離子濃度不斷增加,Ni2+對吸附位的競爭變得相當激烈,導(dǎo)致吸附率很快地下降。當初始離子濃度大于25mg/L時, 鈉化土和原土吸附后Ni2+的殘留濃度都高于國家規(guī)定的污水綜合排放標準。因此實驗選擇了Ni2+的初始離子濃度為25mg/L。
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