1.一种利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)调节含亚硝酸根水体的pH,过滤,得到滤液;
(2)将步骤(1)获得的滤液通过填装有乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料的吸附塔或流化床中,使所含亚硝酸根水体和乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料充分接触,得到处理后的水体;
所述乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料通过在乙二胺基树脂上负载纳米零价钯颗粒获得;
(3)当处理后的水体达到泄漏点后,停止运行,采用碱液进行乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料再生;用水冲洗乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料至中性,然后再用硼氢化钠溶液进行还原,实现零价钯的再生。
2.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,所述pH值为2.0‑12.0;以N计,所述水体中亚硝酸根的质量浓度小于
280mg/L,水体中其他共存的阴离子质量浓度小于亚硝酸根离子质量浓度的500倍。
3.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(2)中,滤液通过填装乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料的温度为5‑40℃,滤液的流量小于每小时30个树脂层床体积。
4.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料的制备方法,包括:
(1)将乙二胺基树脂浸泡在含有氯化钯的盐酸溶液中,过滤,得到负载钯离子的乙二胺基树脂;
(2)向负载钯离子的乙二胺基树脂上逐滴加入硼氢化钠溶液,进行还原反应,再经固液分离和清洗,得到乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料。
5.如权利要求4所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述泄漏点为出水中亚硝酸根的质量浓度>0.01mg/L(以N计)。
6.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述碱液为质量百分比浓度为0.01‑15%的NaOH水溶液;碱液通过乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料时,在15‑60℃下,以每小时1‑5个树脂层床体积的流速进行再生。
7.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述硼氢化钠溶液为质量百分比浓度为1‑10%的硼氢化钠水溶液;硼氢化钠溶液通过乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料时,在15‑60℃下,以每小时1‑5个树脂层床体积的流速进行再生。
8.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,步骤(2)和(3)中采用单塔吸附—脱附或多塔串联吸附—单塔脱附的运行方式。
9.如权利要求1所述的利用乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料定向还原水体中亚硝酸根的方法,其特征在于,以钯元素计,所述乙二胺树脂基零价钯纳米复合材料中零价钯的负载量为1~30%。