水生植物在含Cr廢水處理中的作用
摘要:通過利用水葫蘆去除cr廢水中cr的試驗,研究了溶液中cr濃度對其遷移的影響、植物處理時間對遷移的影響、植物是否存活對溶液中Cr的處理效果、水溫變化對遷移的影響、pH值變化對遷移的影響。
關鍵詞:廢水處理;水生植物;含Cr廢水;水葫蘆
近20年來,世界上許多國家已廣泛利用高等水生植物來凈化生活污水和工業廢水』,這種以大型水生植物為基礎的處理系統是一項投資少、效率高、管理方便、充分利用污水資源的污水處理生態工程。鉻(Cr)是電鍍廢水中常見的污染因子,高濃度鉻會對人體和動物產生危害。本文介紹了利用水葫蘆去除Cr的實施結果,期望能對含Cr廢水的治理提供新的方法。
1實驗方法
1、1主要儀器和試劑
美國PE700原子吸收分光光度計 Cr標準溶液 玻璃培養缸,60era×50em×50era。
1.2試驗材料
在無污染的池塘里培育一批水葫蘆以供試驗,消毒后移入玻璃培養缸中備用,保持一定的光照,使其植株健康茁壯,作為試驗植物樣本。
1.3試驗過程及結果
1.3.1溶液中鉻的濃度對其遷移的影響
配制一系列培養溶液,濃度分別為0.20、0.40、0.60、0.80、2.00mg/L,分別置于5個相同尺寸的培養缸中,并移人2株生長旺盛的植物樣本,每天固定時間取樣分析,連續6d。所得結果見表1。
1.3.2植物處理時間對遷移的影響
為了探明處理時間對鉻遷移的影響,選取植物樣本在0.60mg/L的溶液中培養,每天固定時間取樣分析,連續10d。結果見表2。
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1、3、3植物是否存活對溶液中鉻的處理效果
先將植物樣本在80℃烘箱中干燥1d,然后將其浸泡在蒸餾水中,最后轉放至0.60mg/L的重金屬處理液中。每天固定時間取樣分析,連續10d。另用未經烘干的植物樣本與上述步驟同樣進行。所得結果見表2。
1.3.4水溫變化對遷移的影響
由于水溫隨氣溫的變化而變化,因此有必要研究水溫對植物消除技術的影響。根據本地氣候特點,分別用5臺恒溫培養箱設置5種假想水溫:15℃、20℃、30℃、40℃。每天固定時間取樣分析,連續6d,所得結果見表3。
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1.3.5pH值的變化對遷移的影響
由于廢水的pH值變化范圍較大,必須根據試驗結果來確定植物消除技術最適宜的pH值范圍。在5個濃度為0.60mg/L的培養缸中加入一定量的酸和堿,調節培養液的pH值分別為4.0、6.0、7.0、8.0、10.0,植入植物,5d后取水樣進行分析,測定結果見表4。表4不同pH值培養液的處理結果表2數據分析與討論
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(1)根據表1數據繪制分析圖見圖1。圖1中,溶液中鉻的剩余量與起始濃度有密切關系。在2—8mg/L鉻濃度范圍內,植物的富集效率隨濃度的升高而增大,當鉻的濃度為20mg/L時,植物的富集效率明顯降低,這是由于高濃度鉻的傷害而使富集能力降低,從而使其水處理功能大大降低。
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(2)根據表2繪制分析圖見圖2。只有活體植物才能有效地從水中富集即去除重金屬,從而使溶液中的鉻濃度降低。而干植物開始時由于表面吸附而能迅速地吸收溶液中的鉻而使濃度降低,后來由于一些非生物學的離子交換及平衡過程而使溶液中的鉻維持在一定水平上。隨著植株的生長,溶液中的鉻將不斷地被植物體所富集,最終會降低溶液中鉻的濃度從而起到凈化水質的目的。
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在植物培養初期(5d),鉻的遷移速率較快,而在生長后期(10d),其速率有明顯下降,說明隨著植物內鉻濃度的增加,它的吸收能力會下降。
(3)根據表3繪制分析圖見圖3。由圖3可看出,植物樣本在溫度為40qC時的鉻去除率較低,這是因為溫度過高,植物體生命活性受到影響,致使其吸附重金屬的能力快速降低。溫度為25qC和30℃時,植物的生長力最旺,吸附重金屬的能力也最強。溫度l5qC和20qC時植物生長較25qC和30qC時要弱,但吸附能力強于40qC時。
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根據表4繪制分析圖見圖4。
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3結論
用水生植物通過生物吸附的方法,把水中的重金屬富集在植物的組織中,可以通過控制需凈化水體的物理、化學性狀,如采用健壯植株、調節水的pH值、水溫、控制植物處理時間等使植物能最有效地從水中吸收重金屬,從而使水中的重金屬濃度降低,達到使水體凈化的目的。

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