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        UV-Fenton氧化法在DMSO廢水處理中的運用

        2019-09-10 06:43:20劉大偉張燕陳瑤甘琦于洋
        河南科技 2019年31期
        關鍵詞:廢水處理

        劉大偉 張燕 陳瑤 甘琦 于洋

        摘 要:UV-Fenton氧化法(即紫外-芬頓氧化法)是一種光催化氧化法,可以應用于DMSO(二甲基亞砜)產(chǎn)品廢水降解處理中。本研究闡述了UV-Fenton氧化法的應用價值,并通過實證分析其在DMSO廢水處理中的運用價值,以為DMSO分解后的二級基質(zhì)降解提供可行性借鑒。

        關鍵詞:UV-Fenton氧化法;DMSO;廢水處理

        中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)31-0139-02

        Application of UV-Fenton Oxidation in DMSO Wastewater Treatment

        LIU Dawei ZHANG Yan CHEN Yao GAN Qi YU Yang

        (Lianyungang Howrey Biotechnology Co., Ltd.,Lianyungang Jiangsu 222000)

        Abstract: UV-Fenton oxidation is a photocatalytic oxidation process that can be applied to wastewater degradation of DMSO (dimethyl sulfoxide) products. This study describes the application value of UV-Fenton oxidation method, and empirically analyzes its application value in DMSO wastewater treatment, which provides a feasible reference for the degradation of secondary matrix after DMSO decomposition.

        Keywords: UV-Fenton oxidation;DMSO;wastewater treatment

        某企業(yè)為高污染型企業(yè),應生態(tài)環(huán)境部門要求,環(huán)境監(jiān)測單位對其排放的廢水進行檢驗,證實主要污染物成分中二甲基亞砜(DMSO)占比最大?;瘜W試驗研究表明,該污染物為一種吸濕性的可燃液體,具有高極性、高沸點、熱穩(wěn)定性好、非質(zhì)子、與水混溶的特性,能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多數(shù)有機物中,被譽為“萬能溶劑”[1]。常規(guī)處理該污染物的方法成本較高,生化法和化學氧化法不能達到降解要求,且極容易引發(fā)二次污染。應用基于UV-Fenton氧化法的超常生物法,經(jīng)化學反應后生成一種二級基質(zhì),而UV-Fenton氧化法可以促進二級基質(zhì)降解。

        1 研究綜述

        王亞采用P25型TiO2顆粒進行試驗,TiO2添加量為1.00g/L、在pH為7、DMSO初始濃度50μmol/L條件下,DMSO的去除率可以達到70%。DMSO的TiO2光催化降解符合一級動力學模型[5]。劉亞麗以二甲基亞砜為溶劑,5% Pd/CNT為催化劑,催化硝基環(huán)己烷加氫,通過改變工藝條件發(fā)現(xiàn),在130℃、0.9MPa的條件下反應6h,硝基環(huán)己烷的轉(zhuǎn)化率為98.76%,環(huán)己酮肟的收率為35.07%[6]。喬憲書利用紫外可見光譜、紅外光譜和核磁共振譜等技術手段對體系吸收SO2的機理進行研究,同時測定了不同濃度比的TEG+DMSO二元混合體系密度和黏度值,結果表明,SO2的穩(wěn)定存在主要是由于體系中DMSO和TEG與SO2分子間存在的弱相互作用[7]。

        2 設計處理水量

        設計處理水量Q=210m3/d,其中,引入生活污水50 m3/d。

        3 設計原工業(yè)廢水水質(zhì)

        CODCr是指采用重鉻酸鉀(K2Cr2O7)作為氧化劑測定出的化學耗氧量,CODCr=4 100mg/L。

        BOD5是指微生物代謝作用所消耗的溶解氧量,即水體污染程度指標,BOD5=2 100mg/L。

        NH3-N是指水(廢水)的氨氮含量指標,NH3-N=510mg/L。SS是指濾渣脫水烘干后的固體,SS=260mg/L。TP是指水(廢水)的總磷含量,TP=110mg/L。pH是指氫離子濃度指數(shù),pH=6~8[2]。

        4 處理要求

        經(jīng)該裝置處理后,達到SBR(序列間歇式活性污泥法)處理要求后的污水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級標準水質(zhì)指標,即CODCr 375mg/L,BOD5 160mg/L,SS 200mg/L,NH3-N 30mg/L,優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)三級標準(CODCr 500mg/L,BOD5 300mg/L,SS 400mg/L)[3]。

        5 設計依據(jù)

        必須貫徹落實《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等相關規(guī)定。同時,要嚴格遵守《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)、《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)、《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》《GB 18920—2002》、《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB 13457—1992)、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》(GB 18596—2001)和《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB 21904—2008)。

        6 廢水處理工藝流程設計

        6.1 工藝要求

        針對DMSO(二甲基亞砜)產(chǎn)品樣品中物體的穩(wěn)定性特質(zhì)和可降解難度大等特點,采用UV-Fenton氧化法對DMSO進行降解處理,旨在為廢水降解提供可行性借鑒。

        6.2 工藝原理

        UV-Fenton氧化法反應條件溫和,氧化能力強。在反應溶液中加入一定量的半導體催化劑,使其在紫外光的照射下產(chǎn)生·OH,通過·OH的強氧化作用對有機污染物進行處理[4]?;瘜W方程式為:

        [Fe2++H2O2==Fe3++OH-+·OH]? ? ? ? ?(1)

        6.3 工藝流程

        該技術的發(fā)展源自光化學氧化技術,以紫外光作用下有機污染物氧化降解的反應過程為裝置設計基礎。利用自然界的近紫外光(290~400nm)吸收污染物,與DMSO發(fā)生化學反應,其間借鑒TiO2光催化降解聯(lián)苯和氯代聯(lián)苯,使得有機物污染基質(zhì)大為可行。

        6.4 結果

        按H2O2與原水COD質(zhì)量濃度比為2∶1投加H2O2,在pH值為4、反應時間為6h、水力停留時間為4h的條件下,該系統(tǒng)對原水CODCr(5 000mg/L)的去除率大于98%,出水CODCr達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級要求。

        7 預期效益

        該裝置在設計應用中以低成本實現(xiàn)污水達標排放,通過反應產(chǎn)生氧化性極強的羥基自由基,將有機物分解轉(zhuǎn)化為CO2、H2O等無害的小分子化合物。有研究應用混凝-Fenton試劑法處理油田采油廢水,在混凝處理和Fenton試劑氧化處理最優(yōu)操作條件下,水中的含油濃度、COD濃度、SS濃度分別為104.3、548.7、102.5mg/L,分別下降到1.4、3.8、2.0mg/L,達到了水質(zhì)標準要求。

        8 結語

        光催化降解二甲基亞砜效果明顯,實現(xiàn)了達標排放。本研究采用UV-Fenton氧化法作為生化處理的預處理方法,通過中試系統(tǒng),探索了UV-Fenton氧化法處理DMSO廢水的可行性,并優(yōu)化了水力停留時間,氧化劑投加量、pH值等工藝參數(shù),應用價值較為顯著。

        參考文獻:

        [1]王曦.光催化降解二甲基亞砜效果及影響因子研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2011.

        [2]Donadelli J A,Carlos L,Arques-Sanz A,et al.Kinetic and mechanistic analysis of azo dyes decolorization by ZVI-assisted Fenton systems:pH-dependent shift in the contributions of reductive and oxidative transformation pathways[J].Applied Catalysis B:Environmental,2018(231):51-61.

        [3]姚燭威.聚丙烯腈的二甲基亞砜溶液凝膠化成纖過程相轉(zhuǎn)變研究[D].北京:北京化工大學,2018.

        [4]史會虎.二甲基亞砜+四甘醇體系吸收二氧化硫并調(diào)控制備堿土硫酸鹽的研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古工業(yè)大學,2018.

        [5]王亞.二甲基亞砜裝置安全系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D].成都:電子科技大學,2014.

        [6]劉亞麗.二甲基亞砜溶劑體系下硝基環(huán)己烷加氫過程研究[D].湘潭:湘潭大學,2016.

        [7]喬憲書.三乙二醇+二甲基亞砜體系吸收二氧化硫及制備鋇基硫酸鹽的研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古工業(yè)大學,2017.

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