1、不同处理池塘底泥对磷吸附不同处理池塘底泥对磷吸附 与解吸的影响与解吸的影响在职环境工程专业在职环境工程专业参与人员:孔德宇、颜坤、参与人员:孔德宇、颜坤、王旭丹、伉沛崧、罗南海、王旭丹、伉沛崧、罗南海、于东、黄志超、邢雯雯、范于东、黄志超、邢雯雯、范玉宽、季鹏、郭毅、肖晶玉宽、季鹏、郭毅、肖晶、向俊向俊、米立杰、米立杰大大 纲纲 1.1.试验目的试验目的2.2.试验材料试验材料3.3.试验处理试验处理4.4.试验方法及步骤试验方法及步骤5.5.试验结果试验结果6.6.结论结论水体富营养化水体富营养化现象现象东丽区虾池西青区鱼池池塘池塘全磷全磷(mgkg-1)全氮全氮(gkg-1)有效磷有效磷(
2、mgkg-1)氨态氮氨态氮(mgkg-1)pH电导率电导率(scm-1)东丽区东丽区0.8475.90131.4359.978.1121.5西青区西青区0.7585.59523.4660.078.5137.2池塘池塘水深水深(m)(m)面积面积(hm(hm2 2)取样点数取样点数(个个)东丽区东丽区1 10.870.876 6西青区西青区1.51.50.530.535 5池塘理化性质及取样点设计池塘理化性质及取样点设计空白处理(A1)土样+微生物(加在水中)处理(A3)土样+微生物(加在土中)处理(A4)土样+沸石+微生物(加在水中)处理(A5)土样+沸石+微生物(加在土中)处理(A6)土样+
3、沸石处理(A2)试验处理等温吸附的测定方法等温吸附的测定方法 在25恒温室内振荡30min,置于25保温箱内平衡培育6天。在此期间,每天振荡2次(即间隔12h一次),每次半小时都在25恒温下进行。培养结束后,在40006000rpm的离心机中离心15min,用钼锑抗比色法测定上层清液中的磷,即得平衡后溶液中磷的浓度,据此算出每个底泥的吸磷量(mg/kg)。等温解吸测定步骤等温解吸测定步骤 用15ml饱和NaCl溶液加到保留有泥样的离心管中,充分搅拌底泥至完全混匀,离心15min,倾出上层清液,再加入15ml饱和的NaCl溶液,重复上述步骤,以洗去游离的磷酸离子。然后,加入不含磷的(pH=7)0
4、.01mol/L KCl溶液25ml用玻璃棒搅匀后振荡15min,置于25的培养温箱内平衡6天,在此期间,每天振荡2次,其要求与吸附试验相同。最后离心,测定清液中的磷即为解吸磷。不同处理两个池塘的磷吸附量不同处理两个池塘的磷吸附量图1 A池塘吸附量(A1-A3)图2 A池塘吸附量(A4A6)不同处理两个池塘的磷吸附量不同处理两个池塘的磷吸附量图3 B池塘吸附量(B1B3)图4 B池塘吸附量(B4B6)Langmuir 方程方程 Langmuir方程表达式为:X=KXmC/(1+KC),其线性化方程式为:C/X=1/KXm+C/Xm,式中:X单位底泥的吸磷量(P mg/kg),Xm最大吸磷量(P
5、 mg/kg),K与结合能有关的常数(吸附平衡常数),C平衡溶液中P的浓度。池塘池塘A A不同处理底泥吸磷的不同处理底泥吸磷的LangmuirLangmuir方程式及其参方程式及其参数数处理处理LangmuirLangmuir方程式方程式C/X=1/KXC/X=1/KXm m+1/X+1/Xm m*C C决定系数决定系数R R2 2最大吸磷量最大吸磷量X Xm m(P mg/kgP mg/kg)吸附平衡常吸附平衡常数数K KA A6 6y=0.0036+0.0027Cy=0.0036+0.0027C0.9810.981403.48403.480.8270.827A A5 5y=0.0039+0
6、.0029Cy=0.0039+0.0029C0.9850.985388.74388.740.8160.816A A4 4y=0.0043+0.0029Cy=0.0043+0.0029C0.9860.986350.23350.230.7640.764A A3 3y=0.0049+0.0032Cy=0.0049+0.0032C0.9760.976318.54318.540.6220.622A A2 2y=0.0051+0.0032Cy=0.0051+0.0032C0.9840.984309.30309.300.5810.581A A1 1y=0.0156+0.0038Cy=0.0156+0.003
7、8C0.9420.942271.91271.910.2440.244池塘池塘B B不同处理底泥吸磷的不同处理底泥吸磷的LangmuirLangmuir方程式及其参数方程式及其参数处理处理LangmuirLangmuir方程式方程式C/X=1/KXC/X=1/KXm m+1/X+1/Xm m*C C决定系数决定系数R R2 2最大吸磷量最大吸磷量X Xm m(P mg/kgP mg/kg)吸附平衡常吸附平衡常数数K KB B6 6y=0.0036+0.0033Cy=0.0036+0.0033C0.9930.993363.46363.460.7540.754B B5 5y=0.0041+0.003
8、3Cy=0.0041+0.0033C0.9880.988341.95341.950.7290.729B B4 4y=0.0049+0.0034Cy=0.0049+0.0034C0.9860.986308.31308.310.6260.626B B3 3y=0.0063+0.0045Cy=0.0063+0.0045C0.9780.978292.61292.610.6020.602B B2 2y=0.0078+0.0046Cy=0.0078+0.0046C0.9910.991285.97285.970.5540.554B B1 1y=0.0194+0.0048Cy=0.0194+0.0048C0.
9、9680.968268.37268.370.2350.235不同处理两个池塘解吸率的变化不同处理两个池塘解吸率的变化图5 A池塘解吸量(A1A3)图6 A池塘解吸量(A4A6)不同处理两个池塘解吸率的变化不同处理两个池塘解吸率的变化图7 B池塘解吸量(B1B3)图8 B池塘解吸量(B4B6)A A池塘底泥的解吸量池塘底泥的解吸量(mg/kg)mg/kg)处理处理0 010102020303040405050A A1 10 02.15722.157223.174223.174244.655744.655775.203475.2034118.4169118.4169A A2 20 05.16915
10、.169126.225226.225249.21649.21681.647381.6473126.2269126.2269A A3 30 05.37655.376523.388523.388550.900950.900978.327378.3273109.057109.057A A4 40 05.77325.773222.569322.569349.80749.80777.51977.519104.2641104.2641A A5 50 06.37036.370321.91821.91842.131442.131461.450361.450389.121189.1211A A6 60 05.9
11、1915.919120.988920.988942.359442.359463.023563.023586.627186.6271B B池塘底泥的解吸量池塘底泥的解吸量(mg/kg)mg/kg)处理处理0 010102020303040405050B B1 10 04.07294.072923.350523.350547.781847.781866.906966.9069115.8038115.8038B B2 20 05.66075.660725.749725.749745.881945.881967.671867.6718119.3944119.3944B B3 30 05.07465.0
12、74621.057421.057442.265942.265960.564660.564698.241298.2412B B4 40 05.16575.165720.174320.174342.591242.591260.580860.580892.40192.401B B5 50 05.70885.708818.554418.554433.47933.47956.994456.994480.472880.4728B B6 60 05.26835.268319.571719.571734.834434.834451.532351.532383.45183.451结结 论论1.供试底泥的等温吸附
13、曲线符合供试底泥的等温吸附曲线符合Langmuir方程,在低磷浓度下其能力较方程,在低磷浓度下其能力较强,随着培养液磷浓度的增大,吸磷能强,随着培养液磷浓度的增大,吸磷能力减弱,其中微生物力减弱,其中微生物+沸石(加在土中)沸石(加在土中)处理的效果最好。各处理吸附常数处理的效果最好。各处理吸附常数(K)变化也较大,表现规律是:变化也较大,表现规律是:A6(B6)A5(B5)A4(B4)A3(B3)A2(B2)A1(B1)。2.供试池塘底泥对磷的解吸趋势也是供试池塘底泥对磷的解吸趋势也是一致的,即解吸量随着培养液浓度的一致的,即解吸量随着培养液浓度的增加而增加,而后逐步趋于平稳。不增加而增加,而后逐步趋于平稳。不同处理池塘底泥中,以沸石同处理池塘底泥中,以沸石+微生物微生物(加在土中)处理后的底泥解吸量最(加在土中)处理后的底泥解吸量最低,总体表现规律为:低,总体表现规律为:A1(B1)A2(B2)A3(B3)A4(B4)A5(B5)A6(B6)。
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