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        Mo摻雜Ti/Sb-SnO2電極處理含油廢水的實驗研究

        2013-05-14 02:17:24葛偉青劉艷娟郝玉翠
        唐山學(xué)院學(xué)報 2013年6期
        關(guān)鍵詞:極板濁度電解

        葛偉青,劉艷娟,郝玉翠,郝 斌

        (唐山學(xué)院 環(huán)境與化學(xué)工程系,河北 唐山063000)

        電化學(xué)水處理技術(shù)較之傳統(tǒng)的處理工藝,具有占地面積小、處理過程清潔、易于和其他處理工藝結(jié)合使用等優(yōu)點(diǎn)而受到人們的廣泛關(guān)注,被稱為“環(huán)境友好”技術(shù)[1],它對于難生物降解的有機(jī)物以及對人體危害很大的有機(jī)物都有很好的去除效果。影響電化學(xué)處理效果和能耗的主要因素之一是電極材料,因此,多年來,人們一直在探索新型的復(fù)合氧化物涂層電極[2],優(yōu)良的復(fù)合氧化物涂層電極不僅可以延長電極壽命、降低電極成本,而且能夠提高污水處理效果。例如,L.C.Chiang[3]采用PbO/Ti作為電極處理焦化廢水,結(jié)果表明,電解2 h后廢水的COD去除率為89.5%;張清松等[4]研究得出與Pt和PbO2陽極比較,鈦基SnO2電極是電化學(xué)氧化處理廢水中難生物降解有機(jī)污染物的高效材料;Ch.Comninellis等[5]研究表明SnO2-Sb2O5/Ti電極對有機(jī)物降解具有較高的效率,而且它具備良好的導(dǎo)電性能以及十分穩(wěn)定的化學(xué)、電化學(xué)性能。本實驗通過 Mo摻雜Ti/Sb-SnO2電極處理含油污水,來確定最佳工作條件,考察實驗效果。

        1 實驗材料及儀器

        1.1 水質(zhì)來源

        實驗用水取自唐山市某齒輪廠調(diào)節(jié)池的含油廢水,其具體水質(zhì)情況如表1所示。

        表1 進(jìn)水水質(zhì)

        1.2 電極材料及實驗儀器

        自制Sn∶Sb∶Mo=100∶10∶4的Mo摻雜Ti/Sb-SnO2電極。

        GDYS-101SZ2型濁度測定儀,PHS-3C型精密p H計。

        2 實驗

        為使溶液中反應(yīng)較均勻,初步設(shè)定極板間距為1.5 cm。溶液p H值設(shè)定為原水的p H值6.5,電解時間為1 h。

        2.1 電流密度確定

        在電解時間為1 h,p H值為6.5,極板間距為1.5 cm的條件下用Sn∶Sb∶Mo=100∶10∶4時制備的Mo摻雜Ti/Sb-SnO2電極處理含油廢水,改變反應(yīng)過程中的電流密度依次為5 m A/cm2,10 m A/cm2,15 m A/cm2,20 m A/cm2,確定最佳的電流密度。在各電流密度下廢水處理效果見圖1。

        圖1 不同電流密度下廢水處理效果

        由圖1可知,隨著電流密度的升高,廢水COD和濁度的去除率都隨之上升,但隨著電流密度的升高其上升的速率越來越小。當(dāng)電流密度接近20 m A/cm2時二者去除率上升的幅度均很小。再考慮到繼續(xù)增大電流會在很大程度上提高能耗,同時由于未能找到提供大的穩(wěn)定電流的實驗裝置,綜合考慮,本實驗反應(yīng)過程中采用電流密度為20 m A/cm2。

        2.2 電解時間確定

        在電流密度為20 m A/cm2的基礎(chǔ)上,控制極板間距為1.5cm,p H 值為6.5,依次改變電解時間為15 min,30 min,45 min,60 min,90 min,120 min,研究電解時間對電極處理廢水效果的影響。由以上各降解時間下廢水COD和濁度的去除率可知,電解時間為45 min到60 min之間時電極對廢水的處理效果最佳,因此,為進(jìn)一步優(yōu)化出最適宜的電解時間,又以電解時間為50 min,55 min分別進(jìn)行了實驗。不同電解時間電極處理廢水的效果見圖2。

        圖2 不同電解時間廢水處理效果

        由圖2可以看出,隨電解時間延長,廢水濁度的去除率一直處于上升狀態(tài),而COD的去除率在50 min時達(dá)到最高值60.2%,此時濁度的去除率達(dá)到83.0%,若繼續(xù)電解,COD的去除效果反而下降,因此,電解時間增長處理效果不一定會更好,故確定電解時間為50 min。

        2.3 極板間距確定

        在電流密度為20 m A/cm2,電解時間為50 min,p H值為6.5時,研究極板間距對電極處理廢水效果的影響。不同極板間距下電極廢水處理效果如圖3所示。

        由圖3可知,隨著極板間距的增大,廢水COD和濁度的去除率先升高后降低,在極板間距為1.5 cm時去除率最高,處理效果最好。

        圖3 不同極板間距下廢水處理效果

        2.4 p H值確定

        在上述工作條件都確定的情況下,研究p H值對電極處理廢水效果的影響。不同p H值下電極廢水處理效果情況見圖4。分析圖4可知,COD在中性及偏酸性條件下處理效果較好,本實驗選擇在偏酸性的條件下進(jìn)行,即不調(diào)節(jié)原水的p H值(p H=6.5)。

        圖4 不同p H值下廢水處理效果

        3 結(jié)論

        采用自制的 Mo摻雜Ti/Sb-SnO2電極,對唐山市某齒輪廠的含油廢水進(jìn)行處理,在電流密度為20 mA/cm2,電解時間為50 min,極板間距為1.5 cm,p H值為6.5的工作條件下,處理效果好,COD去除率為59.7%,濁度的去除率為87.0%。

        [1] 馮玉杰,李曉巖,尤宏,等.電化學(xué)技術(shù)在環(huán)境工程中的應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:10-15.

        [2] 楊雅雯,王守偉,趙燕,等.稀土Ce摻雜SnSb復(fù)合涂層電極的實驗研究[J].環(huán)境工程學(xué)報,2008,2(3):370-373.

        [3] Chiang L C,Chang J E,Chin T.Electro-chemical oxidation process for the treatment of coking plant wastewater[J].Environ.Sei.Health,1995,30(4):753-771.

        [4] 張清松,吳輝煌.苯酚在熱氧化法制備SnO2/Ti電極上的電氧化研究[J].電化學(xué),1999,5(4):112-116.

        [5] Comminellis Ch.Preparation of SnO2-Sb2O5films by the spray pyrolysis technique[J].Appl Electrochem,1996,26(1):83-89.

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