郭秋岑,楊嗣靖
(沈陽建筑大學(xué)市政與環(huán)境工程學(xué)院,遼寧沈陽110168)
苯酚又稱為石炭酸,是一種具有毒性的芳香族化合物[1]。焦化、制藥、紡織等行業(yè)均會產(chǎn)生含有苯酚的廢水[2-3]。苯酚屬于難降解的有機(jī)污染物,自身具有毒性,無法采用生物方法處理含苯酚廢水,目前常采用物理、化學(xué)方法[4-7]。
近年來,高級氧化法由于自身沒有選擇性且能夠高效去除污染物,常被用于處理一些難降解的廢水[8]。作為高級氧化法的一種,F(xiàn)enton試劑法已對印染廢水、制藥廢水、造紙廢水等取得了較好的去除效果[9-11]。但在推廣過程中發(fā)現(xiàn),想要維持較好的處理效果,需加大藥劑投加量,且投加量的增大與去除率并不呈正比。如何進(jìn)一步提高Fenton試劑法的去除效果并節(jié)約投藥量,成為現(xiàn)階段的主要研究方向。筆者采用超聲波強(qiáng)化Fenton試劑法,考察了超聲波條件下有機(jī)物的去除情況以及能否實現(xiàn)藥劑投加量的降低,以期為Fenton試劑法的強(qiáng)化提供理論支撐。
采用實驗室模擬廢水,以分析純的苯酚配制而成,COD在470~482 mg/L。
KQ-100E型超聲波清洗槽的超聲電功率為100 W,工作頻率為40 Hz,清洗容量為300×150×100 mm(4L)。
在進(jìn)行超聲波強(qiáng)化試驗過程中,超聲波反應(yīng)器內(nèi)注入適量的水,將裝有Fenton試劑和廢水的燒杯置于水中,進(jìn)行超聲波強(qiáng)化Fenton試劑法試驗。同時設(shè)置對照組,在無超聲波強(qiáng)化條件下進(jìn)行傳統(tǒng)Fenton試劑法試驗,其余運行條件均與超聲波強(qiáng)化組一致。
依照《水和廢水監(jiān)測分析方法》,采用快速密閉催化消解法檢測COD。
在室溫條件下,向8個500 mL的燒杯中各均勻加入試驗水樣400 mL,并用稀H2SO4、NaOH和緩沖溶液調(diào)節(jié)pH值至3。向每個燒杯中投加500 mg FeSO4·7H2O。待充分溶解后,再投加6.4 mL/L質(zhì)量濃度為30%的H2O2。將燒杯置于超聲波反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行試驗,反應(yīng)時長分別為10,20,30,40,50,60,90和120 min,控制超聲波的功率和頻率分別為140 W和40 kHz。待反應(yīng)結(jié)束后,將pH值調(diào)節(jié)至11,靜止至室溫后取上清液檢測COD,結(jié)果如圖1所示。
圖1 超聲波強(qiáng)化Fenton對苯酚廢水的處理效果Fig.1 Treatment effect of Fenton on phenol wastewater enhanced by ultrasonic wave
可以看出,雖然兩組對比試驗下對苯酚的去除效果均于60 min后趨于穩(wěn)定,但采用超聲波強(qiáng)化時明顯優(yōu)于未強(qiáng)化的對照組,此時的去除率為85.39%,比未經(jīng)強(qiáng)化時提升了16.11%。分析認(rèn)為,苯酚主要通過Fenton試劑氧化、自由基氧化反應(yīng)和超聲波空化效應(yīng)產(chǎn)生的高溫?zé)峤夥磻?yīng)被去除,但任何一種途徑都無法在較短時間內(nèi)產(chǎn)生大量·OH,因此在反應(yīng)的最初階段COD去除率較低。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,·OH逐漸增多,可同時通過3個途徑生成,加快反應(yīng)速度。超聲波強(qiáng)化Fenton試劑法還能夠催化H2O和H2O2分解,產(chǎn)生更多的·OH,提高了H2O2的利用率,進(jìn)而提升了Fenton試劑法的催化氧化效率。此外,超聲波的攪動作用可以將·OH均勻擴(kuò)散在溶液中,增大了接觸面積,使反應(yīng)更充分、徹底。
保持試驗流程和其他參數(shù)不變,待加入的500 mg FeSO4·7H2O充分溶解后,分別加入0.25Qth、0.5Qth、Qth、1.5Qth、2Qth、2.5Qth、3Qth質(zhì)量濃度為30%的H2O2(Qth=3.2 mL/L),反應(yīng)時間為60 min。從圖2可以看出,強(qiáng)化Fenton試劑法對COD的去除效果提升更為迅速,最佳去除率更早實現(xiàn),出現(xiàn)在H2O2投加量為4.8 mL/L時。而未經(jīng)過超聲波強(qiáng)化的峰值,則出現(xiàn)在H2O2投加量6.4 mL/L。這說明超聲波對Fenton試劑法中H2O2的投加量有較大影響。分析認(rèn)為,超聲波的空化效應(yīng)使空化泡在崩潰的瞬間產(chǎn)生局部高溫高壓,加速了H2O2的分解,使溶液中的H2O和H2O2迅速分解,產(chǎn)生更多的·OH,提高了其產(chǎn)生速率,加速了苯酚的催化氧化[12]。苯酚也可以進(jìn)入到空化泡中參加高溫?zé)峤獗蝗コ?,從而提高了去除效果?/p>
圖2 超聲波強(qiáng)化對H2O2投加量的影響Fig.2 Influence of ultrasonic enhancement on the dosage of H2O2
在室溫條件下,改變FeSO4·7H2O的投加量,待其充分溶解后,加入4.8 mL/L 30% 的H2O2開展試驗。從圖3可以看出,與H2O2投加量受超聲波的影響相似,在不同F(xiàn)eSO4·7H2O投加量下,超聲波強(qiáng)化后的COD去除效果皆優(yōu)于未經(jīng)強(qiáng)化時,最佳去除率在投加量為400 mg時出現(xiàn),低于未經(jīng)過超聲波強(qiáng)化的500 mg。
分析認(rèn)為,F(xiàn)e2+在Fenton試劑法和超聲波強(qiáng)化Fenton試劑法中起著催化和傳遞自由基的作用。Fe2+可以在超聲波的作用下催化H2O2分解產(chǎn)生更多的·OH,并提高反應(yīng)速率,使·OH參與氧化去除苯酚的反應(yīng),因此COD去除率提高。此外,超聲波的機(jī)械作用可以使Fe2+和·OH與溶液更加充分地混合在一起,提高了催化劑的催化效率,從而加速了苯酚的去除。
圖3 超聲波強(qiáng)化對FeSO4·7H2O投加量的影響Fig.3 Influence of ultrasonic enhancement on the dosage of FeSO4·7H2O
① 在相同的試驗條件下,超聲波強(qiáng)化Fenton試劑法的COD去除率可達(dá)85.39%,比傳統(tǒng)Fenton試劑法高出約16.11%。
② 超聲波強(qiáng)化會影響Fenton試劑法的H2O2投加量,COD去除率在H2O2投加量為1.5Qth(4.8 mL/L)時達(dá)到最大,節(jié)約了H2O2的投加量。
③ 與傳統(tǒng)Fenton試劑法相比,超聲波強(qiáng)化可使FeSO4·7H2O的最佳投加量由500 mg降至為400 mg,減少了藥劑用量,降低了成本。