徐靜圓,田永華,萬(wàn)蘭玉,陳世盛
1 引言印染廢水是水環(huán)境主要污染源之一,它具有高 濃度、高色度、成分復(fù)雜、可生化性差等特點(diǎn),含 有難以生物降解的有機(jī)質(zhì),排水水質(zhì)水量變化波動(dòng) 也較大[1, 2]。要實(shí)現(xiàn)對(duì)該類廢水中有機(jī)物的有效去 除,必須對(duì)水中有機(jī)污染物的降解特性作深入的分 析,掌握其在水中的分布特性,選擇合適的處理技 術(shù)。臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,氧化電勢(shì)為2·07V。臭 氧能與水中各種形態(tài)存在的污染物質(zhì)(溶解、懸 浮、膠體物質(zhì)及微生物等)起反應(yīng),可以改變有 機(jī)物分子量分布特征,將復(fù)雜的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成為簡(jiǎn) 單有機(jī)物,使污染物的極性、生物降解性和毒性等 發(fā)生改變。在理想條件下可把廢水中的大多數(shù)單質(zhì) 和化合物氧化到最高化態(tài),對(duì)水中有機(jī)物有強(qiáng)烈的 氧化降解作用[3]。多余的O3可自行分解為O2,不 產(chǎn)生二次污染[6]。因?yàn)槌粞跖c有機(jī)物反應(yīng)時(shí)速度 快并且可就地生產(chǎn),原料易得、使用方便、符合高 水平環(huán)境需求及技術(shù)設(shè)備可靠等優(yōu)點(diǎn),在凈化污水 的化學(xué)氧化工藝中,臭氧處理作為一個(gè)有力、有效 和經(jīng)濟(jì)的氧化方法,地位穩(wěn)步上升。
2 實(shí)驗(yàn)裝置及材料2·1 實(shí)驗(yàn)裝置及方法研究使用青島國(guó)林公司提供的氧氣源CF-G -2-100g臭氧發(fā)生器1臺(tái),氧化塔(Φ360mm× 5m) 1套,臭氧采用底部微孔曝氣的方式進(jìn)行投 加,曝氣裝置為鈦合金材質(zhì)的曝氣管2支(Φ20× 200mm)。3t/h提升泵1臺(tái),流量可調(diào)。臭氧發(fā)生 器產(chǎn)生臭氧以后通過(guò)反應(yīng)塔底部微孔曝氣管進(jìn)入, 在臭氧進(jìn)入反應(yīng)塔的同時(shí)印染廢水從塔上部的進(jìn)水 口進(jìn)入。在反應(yīng)塔底部設(shè)取樣口,分別于0、10、 20、30、45、60、80、100、120min取樣約500ml 進(jìn)行各項(xiàng)水質(zhì)化驗(yàn)。CODCr檢測(cè)采用重鉻酸鉀法, 色度檢測(cè)采用稀釋倍數(shù)法,臭氧濃度標(biāo)定采用碘量法。
2·2 原水水質(zhì)
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析3·1 CODCr的去除特性 調(diào)節(jié)臭氧發(fā)生器產(chǎn)量為49g/h,反應(yīng)塔內(nèi)水深 4·0m,臭氧氧化對(duì)印染廢水中CODCr的去除率隨接 觸時(shí)間的變化情況如圖2所示。
由圖2可知,隨臭氧接觸時(shí)間的增加,廢水中 CODCr含量呈不斷減少的趨勢(shì)變化,變化幅度從 575·3mg/L下降到413·15mg/L,去除率達(dá)到了 30%。這是由于臭氧的強(qiáng)氧化性將部分有機(jī)物氧化 為H2O和CO2。從圖中還可以看出,在臭氧接觸 45min內(nèi)CODCr去除速率為0·5mg/L·min;且在 30~45min有個(gè)躍點(diǎn), 15min內(nèi)去除率從15%增加 到了24%;從45~120min,接觸時(shí)間延長(zhǎng)了近3 倍,而CODCr去除速率僅從24%增加到29%,增 加了5%。由此說(shuō)明臭氧對(duì)CODCr的去除率并不與 臭氧接觸時(shí)間成正比,即臭氧接觸時(shí)間在一定范圍 內(nèi)(30~45min)對(duì)CODCr的處理較為經(jīng)濟(jì)合理。
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