为提高杂化材料-SRB颗粒对含F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)等冶金区地下水的处理效果,利用响应曲面法对处理条件进行优化。在单因素试验的基础上,根据Box-Behnken试验设计原理,建立二次多项式回归模型得到以F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)去除率为响...为提高杂化材料-SRB颗粒对含F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)等冶金区地下水的处理效果,利用响应曲面法对处理条件进行优化。在单因素试验的基础上,根据Box-Behnken试验设计原理,建立二次多项式回归模型得到以F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)去除率为响应值,SRB投加量、杂化材料投加量、反应温度为自变量的三元二次回归方程。结果表明,该模型合理可靠,模型优化最佳试验条件为:SRB投加量为35.78%、杂化材料投加量为301 m L、反应温度为34.9℃,该条件下实测纳米杂化材料-SRB颗粒对F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)的去除率分别为93.87%、99.84%、70.80%,与模型预测值基本相吻合。通过对材料进行SEM、EDS能谱分析以及XRD分析表明,去除机理包括杂化材料的吸附和SRB的还原双重作用。实验结果为解决含有该类污染物的地下水问题提供技术参考。展开更多
文摘为提高杂化材料-SRB颗粒对含F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)等冶金区地下水的处理效果,利用响应曲面法对处理条件进行优化。在单因素试验的基础上,根据Box-Behnken试验设计原理,建立二次多项式回归模型得到以F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)去除率为响应值,SRB投加量、杂化材料投加量、反应温度为自变量的三元二次回归方程。结果表明,该模型合理可靠,模型优化最佳试验条件为:SRB投加量为35.78%、杂化材料投加量为301 m L、反应温度为34.9℃,该条件下实测纳米杂化材料-SRB颗粒对F^-、Cr^(6+)、SO4^(2-)的去除率分别为93.87%、99.84%、70.80%,与模型预测值基本相吻合。通过对材料进行SEM、EDS能谱分析以及XRD分析表明,去除机理包括杂化材料的吸附和SRB的还原双重作用。实验结果为解决含有该类污染物的地下水问题提供技术参考。