梁婉婷,田 鵬*,張洪波
(1.沈陽(yáng)師范大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院 能源與環(huán)境催化研究所,遼寧 沈陽(yáng) 110034;2.沈陽(yáng)師范大學(xué) 實(shí)驗(yàn)中心,遼寧 沈陽(yáng) 110034)
染料廢水的處理方法研究
梁婉婷1,田 鵬*1,張洪波2
(1.沈陽(yáng)師范大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院 能源與環(huán)境催化研究所,遼寧 沈陽(yáng) 110034;2.沈陽(yáng)師范大學(xué) 實(shí)驗(yàn)中心,遼寧 沈陽(yáng) 110034)
近年來(lái),由于生產(chǎn)合成染料產(chǎn)生了相當(dāng)比例的染料廢水,導(dǎo)致了大量的環(huán)境問(wèn)題。利用化學(xué)處理法、物理處理法、生物處理法、超聲波法、二氧化鈦光催化法等方法處理染料廢水,解決環(huán)境問(wèn)題。
染料;廢水;處理方法
為了滿足這個(gè)世界豐富多彩的家居產(chǎn)品的需求,人們進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)合成染料。在制造和加工過(guò)程的操作中產(chǎn)生了相當(dāng)比例的染料污水,這導(dǎo)致了大量的環(huán)境問(wèn)題。染料往往都是些不可生物降解的化合物,它給生活帶來(lái)了不利的影響,生物體會(huì)被暴露在被污染的水中[1-3]。在紡織工業(yè)中目前所用的染料數(shù)量約10000種。在這些染料中,偶氮染料是最大和最重要的一類(lèi)商品染料。偶氮染料作為添加劑被廣泛的應(yīng)用于紡織、塑料、皮革和造紙行業(yè)。由于染料的固定程度和織物的不完整性導(dǎo)致了產(chǎn)生一些污水廢水。在廢水中染料的濃度是低于其他的化學(xué)品的,即使它們?cè)诜浅5偷臐舛戎?,由于他們?qiáng)烈的色彩,他們往往會(huì)得到最大的關(guān)注。偶氮染料的急性毒性低,可以引起對(duì)皮膚和眼睛的刺激,會(huì)導(dǎo)致乏力和頭暈。因?yàn)樵S多偶氮染料對(duì)水生生物有毒害性,所以偶氮染料的除去是很重要的,這是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。此外,大量的紡織生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水中有使環(huán)境危險(xiǎn)的致癌性質(zhì)的染料[4-5]。目前處理染料廢水的方法有幾種[6]:
1.1 氧化法
化學(xué)氧化處理法主要的原理是利用一些強(qiáng)氧化性的物質(zhì)對(duì)染料進(jìn)行脫色。這些具有強(qiáng)氧化性的物質(zhì)能夠破壞染料廢水中介質(zhì)的結(jié)構(gòu),促進(jìn)催化劑降解污染物。李凡修等研究了TiO2催化超聲波降解鉆井污水中CODCr技術(shù),在超聲波頻率20kHz,輸出功率為50W,TiO2催化劑投加質(zhì)量濃度為0.5~1.0g/L,pH為3.0,溫度為30℃,鉆井污水的CODCr初始濃度1881.04mg/L的條件下,80min超聲波催化處理后的CODCr降解率大于99.1%[7]。
1.2 混凝法
國(guó)內(nèi)外近年來(lái)有很多關(guān)于用混凝劑處理染料廢水的研究,并且取得了很好的成果,使得對(duì)于染料廢水的處理更加的高效,經(jīng)濟(jì)。由于混凝劑具有凝聚有機(jī)溶質(zhì)的作用,所以當(dāng)把混凝劑加入到染料廢水中時(shí),混凝劑就會(huì)與廢水中的污染物混凝在一起,輕一些的污染物就會(huì)浮在廢水的表面,重一些的污染物會(huì)沉在廢水的底下,這樣就可以通過(guò)一些手段將這些污染物過(guò)濾處理掉,使得廢水達(dá)到干凈的目的。研究發(fā)展至今,已經(jīng)有無(wú)機(jī)混凝劑,有機(jī)混凝劑和高分子混凝劑三種可以使用,高分子混凝劑處理法是近年來(lái)常為人們研究發(fā)展的一種方法,但是受到很多條件的限制,所以使用的還不多。混凝法對(duì)處理染料廢水的效果還是很好的。
2.1 吸附法
在物理法處理染料廢水中吸附法是最主要的方法。一般都是利用吸附劑,比較常用的是用活性炭將廢水中的污染物和雜質(zhì)吸附到活性炭的表面,以達(dá)到凈化染料廢水的目的。對(duì)于濃度較高的廢水使用吸附法處理效果并不是很明顯,所以一般此法都用于處理較低濃度的廢水。近年來(lái)國(guó)內(nèi)外學(xué)者也在研究出更為廉價(jià),方便使用的吸附劑,使之更好的應(yīng)用于工業(yè)染料廢水的處理中。
2.2 氣浮法
通常在使用吸附法的同時(shí),會(huì)加入氣浮劑,它會(huì)使染料廢水中產(chǎn)生很多的氣泡,在氣浮劑的作用下廢水中的污染物會(huì)和氣泡粘連在一起,并且浮到溶液的表面上。這種方法對(duì)很多方面的染料都適用,并且處理的效率很高,應(yīng)用很廣。
3.1 耗氧法
由于社會(huì)日益更新,很多新鮮事物被更多的研究出來(lái),用于人們的日常生活,所以隨之生活中的污染物也就逐漸增多,生物處理法一直都是人們生活中最為主要的處理污染物的方法,因?yàn)樗鼰o(wú)污染,更簡(jiǎn)單易行所以一直處于很重要的位置,但現(xiàn)在有很多的污染物使用原來(lái)的方法已經(jīng)難以控制了,那很多學(xué)者就研究出了更為可行的方法去處理這些問(wèn)題。生物法是利用生物中的微生物,對(duì)污水中污染物進(jìn)行氧化處理,使其化學(xué)結(jié)構(gòu)改變,達(dá)到處理污水的目的。而好氧法現(xiàn)在有向溶液中投入污泥的方法,也有利用微生物膜的方法。
3.2 厭氧法
對(duì)于多數(shù)的染料廢水來(lái)說(shuō),在好氧環(huán)境中是不易被降解的,而在厭氧的環(huán)境下要好于好氧環(huán)境。在厭氧法的處理過(guò)程中,溶液分子會(huì)被微生物分解成小分子,再遇酸則會(huì)反應(yīng)生成二氧化碳和水,這樣就可以使染料廢水中的污染物分解掉。利用厭氧法與好氧法相結(jié)合,更能有效的除去染料廢水中的污染物。
20世紀(jì)80年代以來(lái),水電等離子得到了廣泛的研究用于處理水污染,尤其是降解廢水中有毒的有機(jī)污染物。水電等離子體是一種氧化技術(shù)相結(jié)合,高能電子轟擊,熱解光化學(xué)氧化,臭氧氧化和自由基氧化作用影響去降解在水性介質(zhì)中的有機(jī)分子。這個(gè)技術(shù)更適合于有效地凈化水和除去有機(jī)化合物,特別是有毒有機(jī)化合物的其他技術(shù),水電等離子還包括一個(gè)廣泛的質(zhì)量模擬化,適用于幾乎所有的有機(jī)污染物,最小的產(chǎn)生二次污染[8]。二氧化鈦具有催化活性高、化學(xué)穩(wěn)定性好、無(wú)毒性、低成本等優(yōu)點(diǎn),所以被廣泛應(yīng)用于廢氣廢水的處理[9]。
超聲波由于它污染小,耗能少,更加高效,所以在很多的方面都被應(yīng)用著,比如在分析化學(xué),生物化學(xué)和高分子化學(xué)方面都有很好的作用。
4.1 超聲波降解有機(jī)難處理的污染物
近年來(lái),如何去處理降解有毒污染物已經(jīng)成為熱點(diǎn)的問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有很多利用超聲波降解技術(shù)處理污染物的研究,并且已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。超聲作用下會(huì)產(chǎn)生空化氣泡,氣泡內(nèi)部的水蒸氣離解會(huì)產(chǎn)生一些自由基,這些自由基很活躍對(duì)化學(xué)反應(yīng)有一定的作用,可以使這些難降解的污染物氧化,最后分解成二氧化碳和水。閆永旺等研究了當(dāng)SnO2的摻入量為物質(zhì)的量比5.0%時(shí),以高壓汞燈為光源, 對(duì)硝基苯酚的初始濃度為100mg/L,催化劑的摩爾分?jǐn)?shù)為5%,Sn4+-TiO2投加量為1.0g/L時(shí), 對(duì)硝基苯酚的光催化降解效果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明降解效果很明顯[10]。鐘愛(ài)國(guó)探討了在甲胺磷濃度為1.0×10-4mol/L、起始pH2.5、溫度30℃、Fe2+>50mg/L,充氧氣至飽和的條件下,用低頻超聲波(80W/cm2)連續(xù)輻照120min,甲胺磷去除率達(dá)到99.3%[11]。
4.2 H2O2與超聲波的協(xié)同作用對(duì)降解物的應(yīng)用
夏良樹(shù)等研究了在H2O2存在下,TiO2催化劑用量0.4g/L、H2O2用量0.2g/L、超聲波功率600W、降解時(shí)間120min的條件下,對(duì)初始質(zhì)量濃度為80mg/L,pH=1的壬基酚聚氧乙烯醚溶液進(jìn)行降解,其降解率達(dá)98%以上[12]。由于超聲波空化作用活化了TiO2微粒的表面,使它的反應(yīng)表面積增大了,從而提高了反應(yīng)的活性。而在空化作用過(guò)程中產(chǎn)生的空化泡內(nèi)存在的水蒸氣由于破裂離解成·OH和·H,而H2O2在超聲波的作用下也會(huì)有·OH的生產(chǎn),使溶液內(nèi)·OH的濃度增加,反應(yīng)的降解率提高,使溶液氧化分解成二氧化碳和水。陳芳探討了在H2O2存在下,當(dāng)二甲酚橙初始質(zhì)量濃度為20mg/L,pH值為l,TiO2用量為0.4g/L,H2O2用量為0.4mL/L時(shí),二甲酚橙的降解速率大大加快,降解效果也比較好,降解率可達(dá)92%[13-15]。
二氧化鈦由于其催化活性已被廣泛研究,它可以去除空氣中和水中有害的有機(jī)化合物的光誘導(dǎo)。紫外光的穿透能力比較低,對(duì)于處理一些污水或者渾濁的廢液效果不好,超聲波就恰恰能解決這方面的問(wèn)題,它的穿透能力比較強(qiáng),在15cm左右,因此它能解決更多紫外光不能解決的問(wèn)題。近些年來(lái),也出現(xiàn)了大量的超聲降解方面的研究和應(yīng)用,人們想要實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)單,更易操作,消耗能源小的效果。本論文結(jié)合實(shí)際,以鈦酸四丁酯為鈦源采用溶膠凝膠法制備納米二氧化鈦粉末和摻Fe的二氧化鈦粉末,對(duì)一些染料進(jìn)行超聲催化降解,可以為超聲降解這方面的研究發(fā)展提供一些支持。
致謝:遼寧省高校重大科技平臺(tái)“能源與環(huán)境催化工程技術(shù)研究中心”。
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(本文文獻(xiàn)格式:梁婉婷,田 鵬,張洪波.染料廢水的處理方法研究[J].山東化工,2017,46(04):152-153,155.)
Study on the Treatment of Dye Wastewater
LiangWanting1,TianPeng*1,ZhangHongbo2
(1.Institute of Catalysis for Energy and Environment, College of Chemistry and Chemical Engineering, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China;2. Laboratory Centre of Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)
In recent years, due to the production of synthetic dyes produced a considerable proportion of dye wastewater, resulting in a large number of environmental problems. Treating Wastewater Containing Dyes by chemical treatment, physical treatment, biological treatment, ultrasonic, titanium dioxide photocatalysis and solving environmental problems.
dye; wastewater; treating
2017-01-10
遼寧省處然科學(xué)基金(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):2015020241)
梁婉婷(1991—),女,遼寧錦州人,碩士研究生;通信作者:田 鵬(1967—),遼寧沈陽(yáng)人,教授,博士,碩士研究生導(dǎo)師。
X703
A
1008-021X(2017)04-0152-02