- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
?
?
UV/Fe3+/H2O2体系降解结晶紫染料废水的研究
?
?
论文作者:龙明策林金清吴宝林王双树
摘要:研究了阳离子染料结晶紫在UV/Fe3+/H2O2体系下的均相降解,考察了pH值、H2O2和Fe3+用量等条件对脱色率与COD去除率的影响。结果表明紫外光能大大提高染料的脱色速度和矿化程度,当pH=2.70,H2O2=10mM,Fe3+=0.5mM时80min脱色率大于99%,COD去除率大于70%,且分次投加H2O2能提高矿化程度。对反应20min后水样的紫外-可见吸收光谱和BOD5/COD值的分析表明水样可生化性大大提高。
关键词:Photo-Fenton过氧化氢染料废水结晶紫
?
近年来利用羟基自由基处理难降解有机废水的高级氧化技术(AdvancedOxidationTechnologies,AOT)受到普遍关注[1]。光Fenton氧化法能有效地产生·OH,而且操作简单、成本低廉,故研究与应用颇多[2-3]。但该体系中催化分解H2O2需要大量的Fe2+,反应后由于升高pH值会产生大量铁泥沉淀,造成二次污染[4],而且局部高浓度的Fe2+消耗H2O2,又会降低有机物的矿化程度[5]。UV/Fe3+/H2O2构成的类Fenton体系,由于可以利用较低浓度的Fe3+催化H2O2分解而更受欢迎[4],而且自然环境中存在Fe3+/H2O2体系,对其研究也具有一定科学意义[6]。
染料废水是公认的较难处理的工业废水之一[7]。特别是含阳离子型难生化降解的染料废水,本身对微生物产生毒害作用,而采用混凝处理效果也不理想,故多采用Fenton氧化等高级氧化技术处理或预处理。本文研究了含阳离子染料结晶紫的废水在UV/Fe3+/H2O2体系下的降解规律,为实际染料废水的处理提供依据。
1实验部分
1.1主要试剂与仪器
硫酸铁、H2O2(30%)、结晶紫(CV)等均为AR级;20W紫外灯(上海仁和照明),400W金属卤灯(广东欧陆照明),756P紫外可见分光光度计(上海光谱),COD消解器+DR-890比色计(美国HACH),868型pH计(美国ORION)。
1.2实验方法
将一定体积一定浓度的结晶紫模拟水样置于浅池反应容器中,加入Fe2(SO4)3,用H2SO4或NaOH调节pH值,加入H2O2,迅速混匀,在光源照射或暗处恒温搅拌反应。经一定时间取样,加入中止剂,测定剩余的结晶紫浓度和COD。
1.3分析方法
铁的测定:邻二氮菲吸光光度法;H2O2的测定:钛溶液吸光光度法;结晶紫:583nm测定吸光度;COD:密封法,按文献[8]排除H2O2的干扰。
脱色率=(C0-C)/C0;其中C0—反应前结晶紫浓度;C—反应一定时间的结晶紫浓度。理论H2O2用量的计算方法见文献[3]。
2试验结果及讨论
2.1结晶紫在不同条件下的降解
a:紫外光;b:Fe3+=0.5mM,紫外光;c:H2O2=10mM,紫外光;d:Fe3+=0.5mM,H2O2=10mM,暗反应;e:Fe3+=0.5mM,H2O2=10mM,紫外光;f:Fe3+=0.5mM,H2O2=10mM,模拟可见光;
其它条件:pH=2.72,初始结晶紫浓度CV0=105.9mg/L,COD0=158.3mg/L,T=15℃
图1不同条件下结晶紫的降解
图1是结晶紫在不同条件下的降解规律,表1是对应图1中a-e条件下结晶紫降解80min后剩余的COD。由图可知结晶紫在紫外光下比较稳定(曲线a),而Fe3+的存在能部分破坏染料分子的共轭结构而脱色,80min脱色率大于40%(曲线b),这是因为Fe(Ⅲ)的羟基络合物光解产生高活性的·OH(反应式1),同时还存在染料本身的敏化作用[9](反应式2-4),但是反应的总量子产率不高,而且缺少Fe(Ⅲ)再生的机制,因此脱色效率不高,也不能彻底降解染料(COD几乎不变)。UV/H2O2体系能使结晶紫较快地脱色(曲线c),这是因为H2O2的光解会产生·OH(反应式5),但是由于·OH容易复合失活,导致降解速度和矿化效率不高,80min后剩余的COD变大,这是因为生成的大量小分子中间产物不能进一步完全矿化,致使水样COD增高,文献[10]观察到类似现象。
表1?图1各条件下降解80min的剩余COD
实验条件
a
b
c
d
e
f
80min的COD(mg/L)
154
162
218
148
61
77
Fe3+/H2O2暗反应降解结晶紫速度很慢(曲线d),而且矿化效果很差,反应80min后COD基本不变,这是因为暗Fenton反应需要通过反应6引发,生成的Fe
您可能关注的文档
- 心理社会因素对消化性溃疡患者的影响及护理.docx
- 中国建筑行业PPP项目落地率及投资额分析PPP转向规范发展关注融资和订单落地.docx
- 《轴对称图形》教学设计.docx
- 家属参与式护理在预防ICU患者谵妄的效果探讨.docx
- 传统媒体应对信息碎片化策略.docx
- 循证护理在泌尿系肿瘤老年患者手术压疮预防中临床效果分析.docx
- 基于民商法的消费者信息权保护对策.docx
- 加强水利水电工程施工现场管理探究.docx
- 2022年预备党员思想汇报范文大全五篇.pdf
- 2022年初二第一学期语文教学工作计划.pdf
- 2022二级造价工程师考试真题及答案5章.pdf
- 2022届江西省九校高三上学期期中联考化学试卷.pdf
- 2022年大学生安全知识竞赛试题库及答案(精选150题) .pdf
- 2022一建《建设工程法规及相关知识》考前测试B卷(附答案).pdf
- 2022年普陀区中考历史二模.pdf
- 2022国开合同法形考任务3.pdf
- 2022承担责任书_原创精品文档.pdf
- 2022年新高考全国卷1英语阅读理解C篇深度解读含译文.pdf
- 2022年哈尔滨工业大学(深圳)数据科学与大数据技术专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案).pdf
- 2022-2023学年山西省长治市壶关县实验中学高二化学月考试题含解析.pdf
文档评论(0)