Canvis en Ni2 més concentració en aigües residuals de galvanoplastia de tubs de calefacció elèctrica
Deixa un missatge
Canvis en Ni2 més concentració en aigües residuals de galvanoplastia de tubs de calefacció elèctrica
La corba mostra que a mesura que augmenta el nombre de regeneracions, augmenta l'adsorció global del mateix volum d'aigües residuals de galvanoplastia per fibres. La concentració restant de Cu2 més a la solució després de l'adsorció augmenta seqüencialment, cosa que indica que amb l'augment dels temps de regeneració, la capacitat d'adsorció global de les fibres disminueix, i amb l'augment dels temps de regeneració, la capacitat màxima d'adsorció de saturació de les fibres disminueix.
2.2.2 Canvis en Ni2 més concentració en aigües residuals de galvanoplastia
La figura 4 mostra la variació de la concentració de Ni2 més amb el volum després de la 1a, 5a, 10a i 15a adsorció de la solució original d'aigües residuals de galvanoplastia a través de columnes d'intercanvi iònic. Cada corba mostra que a mesura que augmenta la quantitat de residus de galvanoplastia, la concentració de Ni2 plus restant a la solució augmenta gradualment després de ser adsorbida per una columna d'intercanvi iònic, cosa que indica que el rendiment d'adsorció de la fibra disminueix gradualment i la capacitat d'adsorció disminueix gradualment. També pateix reaccions d'intercanvi iònic amb els grups funcionals de la dimensió Ni2 plus de les fibres RPFC, formant grups quelants de Ni2 plus; Similar al fenomen i tendència de Cu2 plus esmentats anteriorment, també es pot dividir aproximadament en tres etapes; La corba també mostra que amb l'augment dels temps de regeneració, augmenta l'adsorció global de les aigües residuals de galvanoplastia del mateix volum. La concentració de Ni2 més restant a la solució després de l'adsorció augmenta seqüencialment, cosa que indica que amb l'augment dels temps de regeneració, la capacitat d'adsorció global de la fibra disminueix, i amb l'augment dels temps de regeneració, la capacitat màxima d'adsorció de saturació de la fibra disminueix.
During the process of RPFC fiber adsorption of Cu2+, the volume of electroplating wastewater required for reaching maximum saturation adsorption for the first and 15th times was 300mL and 150mL, respectively. However, during the adsorption of Ni2+, a nearsighted adsorption platform appeared at the end, where the adsorption reached equilibrium. At this point, the volume of electroplating wastewater required for maximum saturation adsorption should be 210mL and 120mL at the initial position of the platform. Therefore, it can be concluded that the adsorption capacity of REPC for metal ions is Cu2+>Ni2 més; La fibra té una forta capacitat per tractar aigües residuals de galvanoplastia i té una gran capacitat d'adsorció; Després de 15 cicles de regeneració, encara es pot tractar una quantitat considerable d'aigües residuals, cosa que indica que la freqüència de regeneració de la fibra és alta i l'efecte de regeneració és bo
3 Conclusió
The infrared spectrum analysis shows that RPFC fiber can adsorb organic matter containing carbon, nitrogen and anion and cation inorganic compound in electroplating wastewater, and the adsorption effect is obvious and the adsorption capacity is strong; ICP analysis shows that the adsorption capacity of RPFC fiber for metal ions is Cu2+>Ni2 més. La fibra té una forta capacitat d'adsorbir ions metàl·lics, una gran capacitat d'adsorció i una alta freqüència de regeneració. Tanmateix, a mesura que augmenta el nombre d'adsorció de regeneració, la taxa d'adsorció de les fibres disminueix gradualment, donant lloc a una tendència a la baixa en la capacitat d'adsorció i el rendiment de les fibres.
www.superbheater.com







