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        活化過硫酸鹽高級氧化技術(shù)在污水處理中的研究進展與應用

        2022-05-16 03:34:40向肖偉
        生物化工 2022年2期
        關鍵詞:紫外光硫酸鹽活化

        向肖偉

        (湖北大學 資源環(huán)境學院,湖北武漢 430000)

        傳統(tǒng)的臭氧、過氧化氫及高錳酸鉀等氧化技術(shù)應用于污水有機物降解存在有毒性高、處理效果不佳等問題?;罨^硫酸鹽是高級氧化新技術(shù),與傳統(tǒng)方法相比較,其氧化效率更高、穩(wěn)定性更強且成本更低,受到科研人員大力推廣,常被用于廢水消毒、有機廢水和重金屬廢水等的處理中,應用前景良好。

        1 過硫酸鹽高級氧化技術(shù)

        過硫酸鹽氧化由法國Marcelin Berthlot等科學家經(jīng)實驗提出[1]。硫酸鹽在電解過程中能生成具有氧化能力的過硫酸鹽,可作為干洗漂白劑。過硫酸鹽能在水中電離生成過二硫酸根離子(S2O82-),即:

        S2O82-受外界活化作用,其雙氧鍵(-O-O)斷裂后轉(zhuǎn)換為SO4-,即:

        SO4-·氧化還原電位比過硫酸鹽更高,其氧化能力更強。過硫酸鹽又分為過硫酸氫鹽(一硫酸鹽)和過硫酸鹽(二硫酸鹽)。常用的過硫酸鹽包括過硫酸氫鉀、過硫酸銨、過硫酸鉀及過硫酸鈉4種,其中過硫酸氫鉀為一硫酸鹽,其他3種為二硫酸鹽。過硫酸氫鉀因溶解度高而應用較廣;過硫酸銨水溶性好,但銨離子反應時會產(chǎn)生刺激性及腐蝕性氨水,應用需謹慎;過硫酸鉀溶解度不高,不利配制溶液;過硫酸鈉在水中溶解度高,價格也低,應用最廣泛。

        2 活化過硫酸鹽的常見方法

        過硫酸鹽可在紫外光的照射、加熱和存在過渡金屬離子等條件下被活化成SO4-·,得到更強的氧化能力。

        2.1 紫外光活化(UV)

        紫外線活化反應機理為S2O82-經(jīng)紫外光照射反應生成SO4-·,或HSO5-經(jīng)紫外光照射反應生成SO4-·和·OH。

        多項研究表明[2],紫外光活化技術(shù)可降解有機污染物,去除磺胺二甲嘧啶。有學者研究過硫酸鹽對全氟辛酸的降解,結(jié)果顯示紫外光活化過硫酸鹽能實現(xiàn)礦化,得到的降解產(chǎn)物為CO2、F-;但科學家對紫外光照的波長有不同意見,有的認為紫外光波長<295 nm即可活化過硫酸鹽,而部分認為紫外光波長<270 nm才可活化過硫酸鹽[3]。紫外光活化過硫酸鹽時需要紫外光源,其大范圍使用受到限制,無法修復地下水污染水源。

        2.2 熱活化

        熱活化反應機理為S2O82-經(jīng)加熱,-O-O斷裂產(chǎn)生SO4-·,或HSO5-經(jīng)加熱(反應熱約為140.2 kJ/mol)生成SO4-·、·OH。熱活化過硫酸鹽多應用在土壤、廢水處理及地下水修復中,低溫不能活化過硫酸鹽,當溫度超過40 ℃時,過硫酸鹽方可被活化,此過程中需要大量熱源,所需能耗較高[4]。但若此過程可依靠廢水自身的高溫,而不需要外部提供熱源,則可有效應用于廢水的有機污染物去除。

        2.3 過渡金屬離子活化

        Fe2+(亞鐵離子)、Ag+(銀離子)、Mn2+(二價錳離子)、Co2+(二價鈷離子)等金屬離子均可活化過硫酸鹽生成SO4-·。過渡金屬離子在此過程中把電子轉(zhuǎn)移給過硫酸鹽,-O-O鍵斷裂。過渡金屬離子活化反應機理為S2O82-與Mn+反應生成M(n+1)+、SO4-·,或HSO5-與Mn+反應生成 M(n+1)+、SO4-·、·OH,過渡金屬離子活化能約為50.2 kJ/mol。此活化過硫酸鹽方法無需外供能量,且可在常溫下進行,應用優(yōu)勢較大。但金屬離子不同,對過硫酸鹽活性的效果也不同。吳文瞳等[5]采用不同過渡金屬離子活化過硫酸氫鹽,研究表明金屬離子活化能力由強至弱為Co2+、Ru3+、Fe2+、Ce3+、Mn2+和 Ni2+,其中 Co2+低劑量即能產(chǎn)生催化作用,Co2+和過硫酸氫鹽的摩爾比為1∶1 000時,其氧化能力也較高;Co2+有一定毒性,但因其具有高效催化作用,仍廣泛用于的活化,活化反應機理為與Co2+反應生成Co3+、SO4-·、·OH。官紫佳等[6]也研究了不同過渡金屬離子(Co2+、Fe2+、Ag+、Cu2+)對S2O82-的活化降解,指出Ag+的活化降解效果最好,其次是Fe2+。但Ag+的成本高,F(xiàn)e2+資源豐富、易低價取得且安全無毒,對S2O82-的活化效果也較佳,因此活化S2O82-的過渡金屬離子中Fe2+應用較廣泛,其活化反應機理為:

        但Fe2+活化S2O82-也有缺陷:其反應需酸性條件,反應體系中Fe2+和生成Fe3+導致SO4-·大量減少,且活化速率較快,不利控制。針對此情況,張凌星和肖鵬飛[7]為避免一次性加入大量Fe2+而快速消耗的情況,進行了Fe2+分批加入實驗,但結(jié)果表明SO4-·同時減少,不利于降解有機物。為此,科研人員又進行了配合加入Na2S2O3(絡合劑)、螯合劑的實驗[8]:Fe2+和Na2S2O3形成絡合物,阻止了Fe2+和SO4-·的反應,且促使Fe3+還原為Fe2+,提高了Fe2+的利用率;螯合劑可選用檸檬酸及乙二胺四乙酸二鈉,其作用是與Fe2+生成螯合物,阻止Fe2+和SO4-·的反應、還原Fe2+,且能提取土壤中的Fe2+,使其與S2O82-發(fā)生反應。因此,螯合Fe2+可延長氧化反應持續(xù)時間,放緩溶出速度,控制活化速率,但絡合劑和螯合劑不易去除,易造成二次污染。

        2.4 零價鐵活化

        零價鐵是較強的還原劑,可單獨處理有機廢水,但無法徹底分解有機物。零價鐵活化過硫酸鹽能產(chǎn)生SO4-·,且無需外供能源、反應條件溫和、能耗低、高效經(jīng)濟。其反應式為:

        張浩宇等[9]研究發(fā)現(xiàn),零價鐵在中性條件下可使過硫酸鹽產(chǎn)生SO4-·,但速度慢,增大其投入量能使亞鐵離子濃度增大,比一次性投入的活化體系更好。

        2.5 活化技術(shù)的聯(lián)用

        隨著相關研究的深入,出現(xiàn)了聯(lián)合活化技術(shù),可對難以大規(guī)模應用紫外光的環(huán)境使用電化學-過渡金屬離子聯(lián)用方法。有研究對酸性橙7廢水處理時應用電化學和Fe2+的聯(lián)合活化,反應初期pH值影響不大,過硫酸鹽及Fe2+濃度影響較大;電流強度變化在初期影響不明顯,60 min后影響較大,去除率達到57%;反應10 h后,去除率達到90%[10]。

        2.6 其他新型活化技術(shù)

        超聲活化技術(shù)可產(chǎn)生局部高溫和高壓環(huán)境,使過硫酸鹽生成SO4-·,并能促進有機分子熱解反應,化學鍵斷裂,加速有機物降解。(1)超聲活化過硫酸鈉降解土壤菲時,土壤顆??晌粘暡崃?,使土漿溫度升高,將過硫酸鈉轉(zhuǎn)換成SO4-·,溫度越高對菲的降解越快,而有機分子熱解反應能加快菲和中間產(chǎn)物的去除[11]。(2)微波活化技術(shù)有強穿透力,能升高反應物分子溫度、降低分子化學鍵能及活化能,使雙氧鍵斷裂產(chǎn)生SO4-·,同時降低降解難度。應用加熱和微波活化過硫酸鈉進行磺胺甲惡唑降解時,微波活化反應速率較快,反應時間縮短,反應速率隨微波溫度及過硫酸鈉濃度升高而增快[12]。(3)活性炭表面有酸堿性活性基團和微孔,吸附力好,能生成SO4-·、氧自由基;且活性炭有少許金屬灰分,活化中有可能有金屬離子活化;活性炭活化過硫酸鹽可反復使用,但隨使用次數(shù)增多而逐漸失活[13]。

        3 活化過硫酸鹽的具體應用

        3.1 應用在農(nóng)業(yè)污水中

        農(nóng)業(yè)水體污染中農(nóng)藥殘留較嚴重,可嚴重影響水體質(zhì)量及土壤。例如,農(nóng)藥阿特拉津存在嚴重的殘留問題,在天然和地下水體中污染嚴重。Co2+在去除有機污染方面較好,雖具有毒性,但其具有較強的催化作用,少量應用即可活化大量過硫酸鹽,取得良好的處理效果[14]。處理城鎮(zhèn)水污染時,對雙酚A去除率不高,經(jīng)二級處理脫氮時穩(wěn)定性也差,無法達到污水排放標準,需配合三級技術(shù)處理以去除污水中的磷類富營養(yǎng)物質(zhì)。利用鐵活化技術(shù),使生成SO4-·的氧化去除雙酚A,同時生成的Fe3+可去除磷,可有效提升水質(zhì)[15]。

        3.2 應用在工業(yè)廢水中

        過硫酸鹽活化對有機廢水有較好的降解和脫色能力。席巖星等[16]對紡織廢水脫色的研究顯示,熱活化過硫酸鹽的脫色能力突出,環(huán)境溫度為25 ℃時,紡織廢水脫色達到82%,活化溫度為60 ℃時,紡織廢水脫色達到99%;用鐵屑活化過硫酸鹽用于偶氮染料(RB5)廢水的研究顯示,pH=6時,3 h的去除率超過96%;零價鐵活化過硫酸鹽降解乙酰氨基酚,零價鐵和過硫酸鹽摩爾比為1∶1時,其降解能力達到93%以上;電絮凝活化過硫酸鹽處理氫氧化鈉、氧化鈣處理過的有甲醛的廢水,其去除率為86%。

        在對重金屬廢水的處理中,常應用高級化學氧化體系做破絡反應處理,具體是指基于OH-強氧化性破壞污染物,以起到處理目的。但OH-在水體中存在時間較短,且易滅活,需要強穩(wěn)定性的高級氧化技術(shù)支持。羅鈺婷等[17]研究通過鐵活化將重金屬污水中的一價鉈氧化成三價鉈,用FexOy活化,其初始pH=3、沉淀pH=9時,低濃度絡合銅的處理率可超98%,銅濃度可自13.6 mg/L降低到0.18 mg/L,符合污水一級排放標準。另外,楊群峰[18]研究發(fā)現(xiàn)活化過硫酸鹽還能用在水體消毒領域,通過零價鐵活化對硅藻及綠藻的滅活效果看,加入活化過硫酸鹽4 mmol/L即可在5 d內(nèi)滅活硅藻,7 d內(nèi)滅活綠藻,可將此方法用于船舶壓載水處理,以減少毒害類水生生物擴散。

        4 結(jié)語

        活化過硫酸鹽的硫酸根自由基氧化能力強,能有效處理多種有機污染物,在污水處理中應用前景較廣。研究開發(fā)過硫酸鹽的高效活化技術(shù),對生產(chǎn)、生活污水進行妥善處理,可大大降低環(huán)境污染,促進生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

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