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        紫外/過硫酸鹽高級(jí)氧化技術(shù)在飲用水處理中的研究進(jìn)展

        2022-07-11 04:25:38馬禎宋小三張軒
        應(yīng)用化工 2022年5期
        關(guān)鍵詞:研究

        馬禎,宋小三,張軒

        (1.蘭州交通大學(xué) 環(huán)境與市政工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.寒旱地區(qū)水資源綜合利用教育部工程中心,甘肅 蘭州 730070)

        1 UV/PS高級(jí)氧化技術(shù)

        1.1 UV/PS反應(yīng)機(jī)理

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        1.2 UV/PS氧化性能的影響因素

        影響UV/PS高級(jí)氧化的反應(yīng)因素有很多,目前研究較多的因素主要有:光照強(qiáng)度、氧化劑投加量、pH值等。

        1.2.1 UV光照強(qiáng)度 在一定波長紫外光照射下可發(fā)生上述反應(yīng),由式(1)、式(2)可知,UV光照強(qiáng)度的增加會(huì)產(chǎn)生更多活性自由基,進(jìn)而提高UV/PS體系的氧化效率。隨著光強(qiáng)度的增加,污染物的去除率是逐漸增加的。光照強(qiáng)度的增強(qiáng),使單位體積溶液接受的能量密度增大,可以促使體系產(chǎn)生更多的有效光子,從而激發(fā)產(chǎn)生更多活性自由基,增強(qiáng)體系的氧化能力。但是,當(dāng)強(qiáng)度達(dá)到定值后,繼續(xù)增加光強(qiáng)會(huì)造成能量的浪費(fèi),降低經(jīng)濟(jì)效益,并且高光強(qiáng)對(duì)燈管的要求也更加嚴(yán)格。因此,對(duì)于UV體系而言,存在一個(gè)最佳的光照強(qiáng)度。

        周旦旦[6]在研究多種紫外線強(qiáng)度對(duì)腐殖酸分解過程的影響時(shí)提出,在腐殖酸起始濃度為 5 mg/L,投加10 mg/L的H2O2,反應(yīng)時(shí)間120 min的條件下,通過控制紫外燈的工作數(shù)量來調(diào)節(jié)不同的紫外光照強(qiáng)度,紫外燈分別為1盞(112.4 μW/cm2)、2盞(224.8 μW/cm2)、3盞(337.2 μW/cm2),得出隨著光照強(qiáng)度的增加,HA的去除率分別為59%,75%,87%。

        姬廣雪[7]在探究紫外/過硫酸鹽高級(jí)氧化技術(shù)對(duì)腐殖酸的去除效果時(shí)提出,當(dāng)PS劑量從 0.04 mmol/L 增加到1 mmol/L時(shí),HA的UV254去除率從10.5%增加到87.4%。此外,隨著PS劑量從0.04 mmol/L增加到1 mmol/L,60 min時(shí)DOC去除率從1.2%增加到22.2%。

        陳曉旸等[8]在UV/PDS氧化工藝降解偶氮染料AO7的研究中提出,當(dāng)PDS和AO7的濃度比小于20時(shí),PDS濃度的增加能夠有效地增加目標(biāo)物的降解效率;當(dāng)濃度比大于20時(shí),AO7的降解效率隨PDS濃度的增加而降低。因此可得出PS劑量與去除污染物的能力并非呈正相關(guān),在實(shí)際應(yīng)用中,確定合適的氧化劑投加量至關(guān)重要。

        駱靖宇等[9]用紫外活化過硫酸鈉(UV/PS)降解三氯卡班(TCC)時(shí)發(fā)現(xiàn),PS投加量從0上升到 0.25 mmol/L 時(shí),擬一級(jí)動(dòng)力學(xué)常數(shù)(k)由 0.015 1 min-1增加至 0.081 0 min-1,此時(shí)在60 min的反應(yīng)條件下,TCC的降解率可達(dá)99.44%;當(dāng)再增加PS投加量至0.75 mmol/L時(shí),常數(shù)(k)反而減小到0.034 4 min-1。由此可見,對(duì)于該體系而言,最佳PS投加量為0.25 mmol/L。

        Bu等[10]在研究紫外活化過硫酸鹽對(duì)抗癲癇藥物奧卡西平(OXC)的降解動(dòng)力學(xué)和機(jī)理時(shí),考察了初始溶液pH值對(duì)OXC降解的影響,總結(jié)得出相比中性和酸性條件,堿性條件更有利于降解OXC。

        2 UV/PS高級(jí)氧化技術(shù)在飲用水處理中應(yīng)用

        2.1 天然有機(jī)物的去除

        水體內(nèi)天然有機(jī)物(NOM)被視為主要消毒副產(chǎn)物的前驅(qū)體(THMFP),腐蝕酸(HA)是天然有機(jī)物的主要成分,被認(rèn)為是環(huán)境污染物的主要絡(luò)合物質(zhì)。在水體可與有毒有害的有機(jī)物質(zhì)及重金屬發(fā)生反應(yīng),生成具有更復(fù)雜結(jié)構(gòu)的污染物質(zhì)[16]。此外,在飲用水的氯消毒過程中,氯消毒劑容易與水體中的NOM反應(yīng),生成“致癌、致畸、致突變”的消毒副產(chǎn)物(DBPs)。因此,研究可以有效去除天然有機(jī)物的技術(shù)對(duì)于去除水體中DBPs、減少THMFP、保證供水水質(zhì)安全具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        吳璀蔚[17]采用UV/PDS預(yù)處理松花江水,以UV254、DOC 作為有機(jī)物指標(biāo)研究了水中NOM的去除情況,結(jié)果表明,PDS投入量與有機(jī)物去除率呈正比關(guān)系,PDS投加量越高,對(duì)有機(jī)物的礦化效果越好,UV/1.2 mmol/L PDS對(duì)水中有機(jī)物的礦化率可達(dá)到80%。

        Wang等[18]研究了UV/PS預(yù)處理對(duì)腐殖酸(HA)、海藻酸鈉(SA)和牛血清白蛋白(BSA)等典型天然有機(jī)物(NOM)組分引起的超濾(UF)膜污染的影響。結(jié)果表明,UV/PS預(yù)處理顯著減輕了HA、SA和HA-SA-BSA混合物對(duì)膜的污染,在高PS劑量下,膜污染控制性能得到改善。

        Tian等[19]通過UV/PS預(yù)處理削減水中NOM進(jìn)而減少膜污染,結(jié)果顯示,該工藝會(huì)優(yōu)先降解熒光物質(zhì)、高分子以及疏水化合物。在增加PS投量和延長UV照射時(shí)間的條件下,結(jié)垢控制性能得到明顯提高。

        姬廣雪[7]利用UV/PS技術(shù)對(duì)實(shí)際水源水中天然有機(jī)物不同組分分別進(jìn)行了去除研究,探究了不同實(shí)驗(yàn)條件(光照時(shí)間、氧化劑濃度、pH值)對(duì)去除效果的影響,得出UV/PS對(duì)實(shí)際水體NOM 中親水性組分(HPI)去除效果相對(duì)較好。在pH=7,PS投加量 600 μmol/L,時(shí)間120 min的條件下,UV254、DOC、THMFP的去除率分別為80%,73.9%,84%。

        2.2 藻類污染物的去除

        水質(zhì)環(huán)境污染日益嚴(yán)重,水體內(nèi)有機(jī)污染物含量持續(xù)增加,可用于飲用水的水域數(shù)量和面積急劇減少。水體富營養(yǎng)化導(dǎo)致藻類及浮游植物的大面積暴發(fā),而傳統(tǒng)的水處理工藝對(duì)藻類的去除效果并不理想,大量的藻細(xì)胞繁殖容易堵塞水廠濾池,影響出水質(zhì)量和正常供水。紫外線預(yù)處理可以有效地去除藻類污染物質(zhì),同時(shí)也可以減少三鹵甲烷的生成,在UV體系中投加PS,生成的強(qiáng)氧化劑可以有效地去除藻類污染物質(zhì)。

        陳軼群[20]在研究單獨(dú)PS氧化、單獨(dú)UV光照和UV/PS體系氧化三種預(yù)處理方式對(duì)后續(xù)PAC混凝沉淀去除銅綠微囊藻效能時(shí)提出,在UV劑量為375 MJ/cm2,PS投加量為60 mg/L,PAC投加量為10 mg/L的實(shí)驗(yàn)條件下,UV/PS預(yù)氧化可以顯著提高PAC混凝沉淀的除藻效能,并且去除效果優(yōu)于單獨(dú)UV和單獨(dú)PS。

        鄔長友[21]開發(fā)了一種技術(shù),即利用紫外/過硫酸鹽(UV/PS)預(yù)氧化強(qiáng)化混凝,同步去除藻和有機(jī)污染物質(zhì)。選用銅綠微囊藻和三氯酚(TCP)兩種典型物質(zhì),考察該技術(shù)同步除藻和對(duì)TCP的去除效果。結(jié)果表明,UV/PS高級(jí)氧化技術(shù)可以降低藻細(xì)胞表面的Zeta電位,改變細(xì)胞粒徑,強(qiáng)化混凝效果,去除藻類物質(zhì),在PS 投加量為100 mg/L,預(yù)氧化時(shí)間為10 min條件下TCP可被完全去除。

        Wang等[22]在研究UV/PS去除銅綠微囊藻的性能時(shí)首次將該技術(shù)應(yīng)用于去除實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)的銅綠微囊藻。結(jié)果表明,與單獨(dú)UV-C滅活相比,過硫酸鹽的存在顯著增強(qiáng)了細(xì)胞分裂和藻類有機(jī)物礦化。當(dāng)PS投加量為 1 500 mg/L(約6 mmol/L),反應(yīng)時(shí)間為2 h時(shí),藻類細(xì)胞的去除率約為98.2%??梢?,UV/PS工藝有助于去除藻類污染物以及破壞藻類細(xì)胞的完整性。

        2.3 PPCPs的去除

        醫(yī)藥品及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品物質(zhì)(簡(jiǎn)稱PPCPs),包括與多種處方醫(yī)藥品及非處方醫(yī)藥品、香水、護(hù)膚品、防曬霜、染發(fā)劑等化學(xué)物質(zhì),這些都與人們的生活息息相關(guān)。PPCPs作為一種新興污染物受到學(xué)者和公眾的廣泛關(guān)注。研究表明,流入水環(huán)境的PPCPs濃度雖然不高,但分布范圍廣,成分復(fù)雜,長期低劑量的存在于水中,會(huì)引起假性持續(xù)現(xiàn)象,危害人類健康和生態(tài)環(huán)境[23]。此外,研究人員在飲用水中多次檢測(cè)出PPCPs化合物及其代謝產(chǎn)物[24]。目前,激活過硫酸鹽(PS),分解新污染物的高級(jí)氧化技術(shù)的使用成為水處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。研究表明UV活化PS高級(jí)氧化技術(shù)作為一種高效且相對(duì)綠色的工藝,已經(jīng)廣泛運(yùn)用于去除有機(jī)污染物的研究和應(yīng)用中。

        駱靖宇等[9]采用紫外活化過硫酸鈉(UV/PS)降解三氯卡班(TCC),結(jié)果表明,UV輻射強(qiáng)度是11.5 μW/cm2,PS投加量為250 μmol/L,pH=6.0,反應(yīng)60 min后,初始濃度為400 μg/L的TCC去除率可達(dá)到99.44%。隨PS投加量和pH值的升高,TCC的去除率先上升后下降,另外,偏酸性的環(huán)境對(duì)TCC的降解更有利。

        張海璇等[26]利用紫外發(fā)光二極管-過硫酸鹽(UV-LED/PS)體系研究對(duì)環(huán)丙沙星(CIP)的降解效果及動(dòng)力學(xué)。結(jié)果顯示,不同UV波長(255~365 nm)影響降解速率,濃度為3 μmol/L,UV波長280 nm+,PS濃度84 μmol/L的條件下對(duì)CIP的降解效果最好,此時(shí)速度常數(shù)(kobs)為0.124 8 min-1。

        2.4 消毒副產(chǎn)物的去除

        作為我國給水處理中廣泛采用的消毒技術(shù),氯消毒具有價(jià)格低廉、效果可靠的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)氯消毒劑會(huì)與水中天然有機(jī)物(NOM)反應(yīng)生成三鹵甲烷(THMs)、鹵乙酸(HAAs)等具有高致癌風(fēng)險(xiǎn)的多種消毒副產(chǎn)物(DBPs)。研究表明,UV/PS技術(shù)在去除消毒副產(chǎn)物方面具有良好的效果。

        Chu等[29]研究UV/PS氧化技術(shù)降低鹵代乙酰胺(HAcAms)前體的潛力,以及對(duì)其他鹵代含氮消毒副產(chǎn)物(N-DBP)形成的影響,結(jié)果表明,在紫外線輻射劑量為585 mJ/cm2,PS劑量為0.05~5.0 mmol/L 的條件下,HAcAm前體的去除率隨著PS劑量的增加而增加。此外,UV/PS在氯化前有效去除了鹵代乙腈(HANs)和鹵代硝基甲烷(HNMs)的前體物,有可能最大限度地減少富有機(jī)氮水域中N-DBP的形成。

        Wang等[30]考察了UV/PS預(yù)處理對(duì)2,4-二叔丁基苯酚(2,4-D)氯化過程中消毒副產(chǎn)物(DBPs)形成的影響,最終結(jié)果表明,UV/PS預(yù)處理可減少含100 μg/L 2,4-D的真實(shí)水基質(zhì)中T-DBPs的形成,同時(shí)對(duì)減少溴化DBPs的形成起到了重要作用。此外,在UV/PS體系中,隨著PS劑量的增加三氯甲烷(TCM)的生成量逐漸減少,毒性也相應(yīng)地降低。

        Lu等[31]評(píng)估了UV/PS預(yù)氧化DBP的產(chǎn)量及形成潛力,結(jié)果表明,UV/PS預(yù)氧化可減少氯原酸及礦化其產(chǎn)物并顯著降低TCM的產(chǎn)率(0.262%)。

        2.5 嗅味的去除

        2-甲基異崁醇(2-MIB)和土臭素(GSM)是水域中最常見、分布最廣的兩種嗅味物質(zhì),具有穩(wěn)定的環(huán)狀結(jié)構(gòu),對(duì)化學(xué)氧化有一定的抵抗力,這很大程度降低了飲用水的感官品質(zhì),而且不利于人類的身體健康,甚至?xí)l(fā)供水危機(jī),進(jìn)而嚴(yán)重威脅國家公共安全體系。我國《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》明確規(guī)定:自來水中2-MIB和GSM濃度不得高于10 ng/L[32]。但是最近幾年由于水體的富營養(yǎng)化和藻類的爆發(fā),很多水源地廣泛檢測(cè)出2-MIB和GSM,嚴(yán)重威脅著飲用水水質(zhì)安全。目前去除水中嗅味物質(zhì)的常用技術(shù)有粉末活性炭、臭氧/生物活性炭、膜過濾及高級(jí)氧化等方法[33],其中紫外聯(lián)合高級(jí)氧化技術(shù)因其可通過紫外光活化氧化劑產(chǎn)生強(qiáng)氧化性自由基而被認(rèn)為是去除水中嗅味物質(zhì)的最有效技術(shù),紫外/過氧化氫(UV/H2O2) 和紫外/過硫酸鹽(UV/PS)技術(shù)是目前水處理研究的熱門技術(shù)之一。

        孫昕等[34]通過研究發(fā)現(xiàn),提高紫外線強(qiáng)度和過二硫酸鹽的添加量,在VUV/PS組合工藝體系中可以提高對(duì)嗅味物質(zhì)的去除率,PS濃度為0.25~2 mmol/L 時(shí),2-MIB和GSM的去除率逐漸提高,分別為53%~95%和64%~98%;VUV光強(qiáng)度為113.2~618.5 μW/cm時(shí),2-MIB和GSM的去除率為46%~85%和78%~94%。

        岳思陽等[35]在純水體系中對(duì)比UV/H2O2和UV/PS兩種高級(jí)氧化技術(shù)對(duì)2-MIB和GSM的降解效果,得出UV/H2O2和UV/PS都能有效地分解 2-MIB 和GSM,但UV/PS對(duì)這兩種嗅味物質(zhì)的降解效率更高,與2-MIB相比,GSM更容易分解。

        Xie等[36]研究UV/PS工藝去除2-MIB和GSM的水化學(xué)和動(dòng)力學(xué)效應(yīng)中發(fā)現(xiàn),氧化劑投入量為 10 μmol/L、反應(yīng)時(shí)間為600 s時(shí),UV/PS體系中 2-MIB 和GSM的去除率分別可達(dá)85.9%和94.6%。

        3 UV/PS高級(jí)氧化技術(shù)存在的問題

        另外,以UV光作為光源容易受水中濁度和色度的影響,濁度和色度越高,則UV光降解有機(jī)物產(chǎn)生的能量越少,并且水中鐵鹽、鈣鹽的存在會(huì)沉淀結(jié)垢在UV光管壁,降低光透過效率。所以針對(duì)不同的水質(zhì)情況,應(yīng)做好預(yù)處理工作。此外,系統(tǒng)的設(shè)備投資和高運(yùn)行費(fèi)用也限制了它的進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。

        4 結(jié)束語

        UV/PS高級(jí)氧化技術(shù),能有效處理水中有機(jī)污染物,在飲用水深度處理方面具有廣闊的應(yīng)用前景。盡管大量研究表明UV/PS對(duì)污染物的去除效率高,但僅局限于實(shí)驗(yàn)室規(guī)模,在實(shí)際工程應(yīng)用中該體系還不完善。為加強(qiáng)UV/PS高級(jí)氧化技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的普適性,今后的研究可以從以下幾個(gè)方面出發(fā):

        (1)針對(duì)水中不同種類的有機(jī)物結(jié)構(gòu),選擇適宜的高級(jí)氧化技術(shù),聯(lián)用現(xiàn)有的水處理技術(shù),加強(qiáng)實(shí)際水體中有機(jī)難降解污染物的降解動(dòng)力學(xué)及傳質(zhì)機(jī)理研究,為評(píng)價(jià)基于UV聯(lián)用的高級(jí)氧化技術(shù)提供有效可行的參考。

        (2)針對(duì)不同水質(zhì)條件,設(shè)計(jì)研發(fā)基于UV聯(lián)用高級(jí)氧化技術(shù)的光反應(yīng)器,有效利用太陽光、UV-LED等光源,探索推進(jìn)UV高級(jí)氧化技術(shù)在實(shí)際工程中的應(yīng)用。

        (4)研究氧化能力更強(qiáng)、產(chǎn)生活性自由基更多的新型氧化劑,增加可去除有機(jī)污染物的氧化劑種類。

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