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吸附-催化臭氧氧化去除印染廢水中特征污染物

來源:印染在線 發(fā)布時間:2012年11月02日

[摘要]研究了活性炭吸附-催化臭氧氧化技術(shù)對印染廢水特征污染物的去除效果,探討了臭氧進(jìn)氣流量、活性炭投加量、pH對特征污染物去除效果的影響,并考察了活性炭-臭氧的協(xié)同作用。結(jié)果表明,苯乙酮被篩選為印染廢水的特征污染物;活性炭吸附-催化臭氧氧化技術(shù)對苯乙酮的去除率隨臭氧進(jìn)氣流量、活性炭投加量的增加而提高;臭氧進(jìn)氣流量50 mg/L、活性炭投加量200 mg/L、pH=10為最優(yōu)工藝條件,反應(yīng)20 min苯乙酮去除率即可達(dá)92.3%。
    
印染廢水排放量大,經(jīng)過常規(guī)生化、物化處理后,其出水仍含有較多難降解物質(zhì)〔1〕。浙江某污水廠以處理印染廢水為主,提標(biāo)后,COD遠(yuǎn)不能達(dá)到《城市污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級B標(biāo)準(zhǔn)要求,需進(jìn)行改造。臭氧氧化法具有氧化能力強(qiáng)、反應(yīng)條件溫和、不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點〔2-3〕,但單純的臭氧氧化存在選擇性強(qiáng)、臭氧利用率低、運行操作成本高等缺點〔4〕。有研究表明,在活性炭協(xié)同臭氧反應(yīng)中,活性炭兼具吸附作用與催化作用,可有效克服臭氧氧化法的缺點〔5-6〕,因此活性炭吸附-催化臭氧氧化技術(shù)具有良好的應(yīng)用前景。筆者對該污水廠中印染廢水的特征污染物進(jìn)行了篩選,分析了不同工藝條件下活性炭吸附-催化臭氧氧化技術(shù)對污染物的降解效果,并探討了臭氧-活性炭協(xié)同作用。

1·材料與方法

1.1實驗材料

苯乙酮,優(yōu)級純,阿拉丁試劑有限公司;自配模擬廢水,苯乙酮質(zhì)量濃度為20 mg/L,于實驗前一天配制,磁力攪拌器攪拌24 h。

顆?;钚蕴浚℅AC),購自江蘇宜興序水環(huán)保設(shè)備有限公司,使用前先用大量去離子水清洗,然后在沸水中煮約2 h后用去離子水洗至中性。洗凈后的活性炭于105℃下烘干,然后篩選出833μm的活性炭供實驗使用。

1.2反應(yīng)裝置

反應(yīng)裝置見圖1。反應(yīng)器為柱狀玻璃材質(zhì),內(nèi)徑5 cm,凈高45 cm,凈容積0.8 L,浸在恒溫水浴槽中。反應(yīng)器底部設(shè)一多孔砂芯板(平均孔徑15~40μm),使氣體均勻進(jìn)入。臭氧發(fā)生器型號為CHY-6,氧氣為氣源。


   
實驗流程:將模擬廢水和活性炭加入反應(yīng)器,同時將純氧和自來水通入臭氧發(fā)生器,將制得的臭氧通入反應(yīng)系統(tǒng)。通過流量計控制預(yù)定流量的氣體進(jìn)入反應(yīng)器與廢水反應(yīng),尾氣中臭氧被KI吸收瓶吸收。從取樣口處獲取不同時刻的水樣進(jìn)行分析。

1.3分析方法印染廢水中的有機(jī)物〔1,7〕采用6890-5973型GC-MS(美國Agilent公司)分析,色譜柱為HP-5石英毛細(xì)管柱(30 m×0.25 mm×0.25μm),檢測器選用氫火焰檢測器(FID)。分析條件為:He作載氣,流量為1.0 mL/min,進(jìn)樣口溫度為280℃,柱溫為60℃,保持2 min后以20℃/min的速度升溫至240℃,終溫保持2 min;進(jìn)樣量為0.2μL,分流比為35∶1;質(zhì)量掃描范圍為15~500 amu;電離方式為EI,電子轟擊能量70 eV,倍增電壓2 400 V;離子源溫度280℃。苯乙酮的測定〔8〕采用LC-2010AHT型HPLC(日本島津公司)。檢測器為紫外檢測器,色譜柱為Inertsil ODS-SP(4.6×150 mm,5μm)。分析條件:流動相為V(甲醇)∶V(水)=50∶50,檢測波長為245 nm,流速為1.0 mL/min,柱溫為25℃,進(jìn)樣量為25μL。

2·結(jié)果與討論

2.1特征污染物的篩選

印染廢水經(jīng)過生化、物化反應(yīng)后,終沉池中的COD仍高達(dá)112 mg/L。為篩選印染廢水特征污染物,對初沉池、二沉池、終沉池出水進(jìn)行GS-MS分析。結(jié)果表明印染廢水的有機(jī)成分復(fù)雜,水樣中都能檢出的含量相對較高的物質(zhì)分別是苯乙酮、三氯甲烷、2-氯-2-甲基戊烷(見表1),其中苯乙酮在初沉池、二沉池、終沉池出水中的相對含量不斷升高,終沉池出水中苯乙酮最高,占出水總有機(jī)污染物的24.5%。因此,選取苯乙酮作為印染廢水的特征污染物。
 
2.2工藝參數(shù)的影響

2.2.1臭氧進(jìn)氣流量的影響

調(diào)節(jié)反應(yīng)pH為6.0,保持反應(yīng)溫度為25℃,投加200 mg/L活性炭,考察臭氧進(jìn)氣流量對苯乙酮去除效果的影響,如圖2所示。   


  
由圖2可知,隨著臭氧進(jìn)氣流量增加,苯乙酮降解速率提高。當(dāng)臭氧量為0時(即單獨活性炭吸附),活性炭的作用隨時間表現(xiàn)為先吸附后解吸,最終去除率僅為7.2%。臭氧流量為20、30、40、50 mL/min時,經(jīng)過60 min對苯乙酮的去除率都能達(dá)到98%以上。其中臭氧流量為50 mL/min時,5 min苯乙酮去除率即可達(dá)60%。苯乙酮去除率隨臭氧進(jìn)氣流量的增大而提高,主要是氣相臭氧濃度的增加改善了臭氧從氣相到液相的傳質(zhì)過程,加快了反應(yīng)過程。

2.2.2活性炭投加量的影響

調(diào)節(jié)反應(yīng)pH為6.0,保持反應(yīng)溫度為25℃,臭氧進(jìn)氣流量為50 mL/min,考察活性炭投加量對苯乙酮去除率的影響,見圖3。


   
由圖3可知,投加活性炭可使苯乙酮的去除速率在前20 min顯著提高。其中活性炭投加量為200mg/L的試驗組在20 min時對苯乙酮的去除率達(dá)到90.5%。說明活性炭吸附-催化臭氧氧化技術(shù)可更快去除苯乙酮,有效節(jié)省臭氧用量。

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