胞外聚合物回收与重金属离子去除耦合的超滤技术.doc
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1、胞外聚合物回收与重金属离子去除耦合的超滤技术资源回收是未来污水处理技术的发展方向,而剩余污泥逐渐被视为资源物质的载体。来自于微生物细胞自溶、细胞分泌物以及细胞表面脱落的胞外聚合物(EPS)占污泥干重的1040%,主要由多糖、蛋白质、腐殖质、核酸、DNA等物质构成,可作为重金属吸附剂、防火材料、土壤改良剂、生物絮凝剂等,具有极高的附加值。同时,脱去EPS后剩余污泥的浓缩脱水性能亦增强,为污泥减量、焚烧等后续处理处置减负。因此,从剩余污泥中回收EPS具有重要的现实意义和广阔的应用前景。重金属离子(HMI)通过污、废水排放、大气沉积、雨水侵蚀等方式进入水生环境,抑制微生物生长,直接或间接危害人类健康
2、,已成为水环境中关键的污染物。吸附法是去除水溶液中HMI的主要方法,而EPS类似于腐殖酸、高分子物质和生物材料等吸附剂,在吸附HMI方面具有巨大潜力。通过静电吸引、络合、离子交换、表面沉淀等作用,EPS对水溶液中的HMI,如Pb2+、Cd2+和Cu2+具有强大的吸附能力。EPS吸附剂的开发与利用,有望替代商业吸附剂,实现污泥资源物质的高值利用。尽管EPS对HMIs具有很高的吸附性能,但是吸附了HMIs的EPS为胶态物质,从水溶液中分离困难。分离过程不仅增加额外的成本,而且可能带来二次污染。高分子物质(如多糖、蛋白质、溶解的有机物等)可以通过超滤(UF)进行有效分离,但是,离子尺寸的HMIs无法
3、通过超滤膜截留去除。利用HMIs易被吸附在高分子物质上的特性,胶体或聚合物增强型超滤工艺(吸附型超滤工艺)已用污水中HMIs的去除,不同于传统吸附过程,吸附型超滤无需额外的末端处理,即可同步实现吸附与分离。基于此,研究提出一种耦合EPS回收和HMIs吸附的死端超滤新技术(EPS-UF),如图1所示,首先通过超滤浓缩回收EPS,待浓缩完成后再原位利用截留回收于超滤膜上的EPS,过滤吸附去除污、废水中的HMIs。利用EPS-UF技术可同步实现EPS浓缩回收与HMIs去除,相关成果于2020年4月发表在Journal of Membrane Science杂志,相关技术已获国家发明专利授权(专利号:
4、ZL201811549284.4),详细内容还可参考学术专著污水中高分子物质的回收(化学工业出版社,2021.10)。EPS滤饼和HMIs的相互作用 EPS溶液超滤浓缩形成的滤饼(EPS-cake)和其吸附Pb2+后的产物(EPS-cake-Pb)的纵断面SEM图像(图3),表明其厚度分别约为11.6 m和9.2 m,即膜表面上的EPS-cake-Pb滤饼更薄,这是因为EPS-cake滤饼与HMIs相互作用导致滤饼结构变化或重新排列。 EPS-cake和EPS-cake-Pb的FTIR光谱图(图4)中均显示了多糖、蛋白质、脂质和核酸中的典型官能团,表明Pb2+没有改变EPS中的分子结构。对于E
5、PS-cake-Pb,COO-的反对称伸缩振动峰(vascoo-)与对称拉伸振动峰(vscoo-)之间的距离变大,表明EPS中羧酸根以架桥形式与重金属离子作用。 EPS滤饼吸附Pb2+的机理,主要包括静电作用、络合作用、离子交换作用、表面沉淀等;XPS分析结果(图5)及由此获得的原子含量相对百分比(表1),表明Pb2+对EPS的亲和力比Ca2+、Mg2+和Al3+高。 高分辨率XPS扫描图(图6)获得的主要官能团含量(表2),表明羧酸盐和糖醛酸中羧基或酯基通过离子交换或络合作用与HMIs结合,以及EPS中蛋白质的酰胺和氨基基团通过络合作用与Pb2+结合。Pb2+和EPS浓度的影响 Pb2+的去
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