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    Fenton試劑氧化法對酸性紅18染料溶液降解工藝的研究

    2017-11-13 03:02:51錢建棟
    關(guān)鍵詞:印染染料酸性

    陳 麗,吳 玲,姚 平,陶 然,錢建棟,宗 平

    (1.蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇蘇州 215009;2.西安交通大學(xué)蘇州研究院,西安交通大學(xué),江蘇蘇州 215123)

    Fenton試劑氧化法對酸性紅18染料溶液降解工藝的研究

    陳 麗1,吳 玲1,姚 平1,陶 然1,錢建棟1,宗 平2

    (1.蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇蘇州 215009;2.西安交通大學(xué)蘇州研究院,西安交通大學(xué),江蘇蘇州 215123)

    染色廢水具有濃度高、色澤深、酸堿性強(qiáng)等特點(diǎn),因此使用傳統(tǒng)方法處理染色廢水效果有限。選用Fenton試劑氧化法對AR18染料溶液進(jìn)行氧化降解,探討了各種工藝條件對氧化反應(yīng)的影響。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析討論得知酸性紅18染料溶液氧化降解的最佳工藝條件是:反應(yīng)溫度為室溫,反應(yīng)時(shí)間為40分鐘,溶液pH值為3~5,而Fe2+和H2O2的摩爾濃度比為1:5。經(jīng)過氧化降解后,酸性紅18染料溶液的色度基本全部去除,COD值的下降幅度也在80%以上。

    Fenton試劑 酸性紅18染料溶液 氧化降解 工藝優(yōu)化

    0 前言

    印染廢水是一種含有高濃度有機(jī)物的工業(yè)廢水,不僅化學(xué)需氧量很高而且其中含有很多有機(jī)物質(zhì),并且印染廢水具有成分復(fù)雜、濃度高、色澤深、酸堿性強(qiáng)等特點(diǎn)。未經(jīng)降解處理的印染廢水排放到河流中會(huì)對環(huán)境造成巨大的傷害[1]。目前印染廢水的主要處理方法有物理法、生物處理法和化學(xué)法[2],而Fenton氧化法是化學(xué)法中的一種高級氧化法,不僅設(shè)備簡單操作方便,而且還對廢水中難降解的有機(jī)污染物具有很強(qiáng)的氧化分解能力且降解效果顯著[3-4]。本論文主要討論Fenton試劑氧化法對酸性紅18染料溶液的氧化降解,討論各種工藝條件對去除效率的影響,優(yōu)化工藝條件。

    1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器

    硫酸亞鐵七水化合物(99.95%,阿拉丁試劑)、NaOH(99.99%,阿拉丁試劑)、30%H2O2(國藥集團(tuán))、98%硫酸(國藥集團(tuán))、蒸餾水等。

    本論文所用實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備如表1所示。

    表1 實(shí)驗(yàn)所用儀器一覽表

    2 結(jié)果與討論

    2.1 反應(yīng)溫度的影響

    準(zhǔn)確量取酸性紅18(Acid Red 18,AR18)染料溶液各100mL(100 mg/L)置于于六個(gè)250mL的錐形瓶中,分別測量初始AR18染料的pH值,并調(diào)節(jié)AR18染料溶液的pH值至3.00左右,加入一定量的Fenton試劑(Fe2+和H2O2的摩爾濃度比為1:5),最后將六組溶液分別置于磁力攪拌器中反應(yīng)40分鐘,六組溶液反應(yīng)溫度分別為23℃(室溫),40℃,50℃,60℃,70℃和90℃,探討反應(yīng)溫度對染料氧化降解效果的影響,從而確定最佳反應(yīng)溫度。

    圖1 氧化降解前后AR18染料溶液的顏色變化圖

    (1-未處理AR18溶液 2-23℃ 3-40℃ 4-50℃ 5-60℃ 6-70℃ 7-80℃)

    經(jīng)過Fenton試劑處理后,AR18染料溶液反應(yīng)前后的溶液顏色變化圖如圖1所示。從圖1可以看出,1號比色皿中未處理AR18染料溶液為亮紅色,經(jīng)過Fenton試劑氧化降解后AR18溶液顏色明顯褪去,反應(yīng)后AR18染料溶液基本呈現(xiàn)透明狀態(tài)。因此,從色度去除的角度考慮,當(dāng)反應(yīng)溫度為40℃時(shí)就可達(dá)到最佳效果。為了進(jìn)一步的確定AR18染料的氧化降解程度,分別測定了1號和3號樣品的紫外—可見吸收光譜曲線,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

    圖2 AR18染料溶液氧化降解前后的紫外—可見吸收光譜曲線

    (A:未處理AR18染料溶液,B:Fenton試劑氧化降解后,反應(yīng)溫度為40℃)

    由圖2中可以看出,AR18染料溶液在506nm(λmax)處有一明顯吸收峰,該吸收峰為AR18的特征吸收峰,并且在最大吸收波長條件下AR18染料溶液的吸光度為1.177。經(jīng)過Fenton試劑氧化處理后,AR18染料溶液在λmax波長下的吸光度下降至0.028,吸光度的下降百分比達(dá)到97.6%,取得很好的處理效果。同時(shí),本論文還先后測定了未處理AR18染料溶液和Fenton試劑氧化降解處理后的染料溶液的COD值,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。從表2中可以看到,AR18初始溶液(100mg/L)的COD值為79.9,經(jīng)過Fenton試劑氧化降解后,COD值普遍降解至較低的水平,最大去除效率達(dá)到84%,降解效果明顯。從表2中還可以發(fā)現(xiàn),在Fenton試劑氧化降解的過程中,隨著反應(yīng)溫度的增加,COD的去除率呈現(xiàn)出先增加再下降的趨勢,這與Fenton試劑反應(yīng)時(shí)溶液的溫度有關(guān)的。就Fenton試劑反應(yīng)體系而言,適當(dāng)提高溫度可以激活自由基(-OH),但溫度過高H2O2會(huì)被氧化分解成O2和H2O,從而影響反應(yīng)的效果。

    表2 溫度對AR18染料溶液COD降解率的影響

    因此,綜合考慮去除效率和節(jié)約能源兩方面的因素,并且考慮到實(shí)際的印染廢水在排放到廢水池中時(shí)本身會(huì)帶有一定的溫度,因此選擇不對廢水溶液進(jìn)行加熱即在實(shí)際接收溫度條件下處理印染廢水就可以達(dá)到較好的去除效率,而在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的實(shí)驗(yàn),F(xiàn)enton試劑的最佳反應(yīng)溫度可選定為室溫。

    2.2 反應(yīng)時(shí)間的影響

    圖3 氧化降解前后AR18染料溶液的顏色變化圖

    (1-未處理AR18溶液 2-30min 3-40min 4-50min 5-60min 6-70min)

    在Fenton試劑氧化反應(yīng)中,反應(yīng)時(shí)間也是影響氧化降解效果的重要因素。分別量取酸性紅AR18溶液(100mg/L)100mL于5個(gè)250mL錐形瓶中,測量初始染料溶液的pH值,然后滴加H2SO4調(diào)節(jié)溶液pH值至3左右,加入一定量的Fenton試劑(Fe2+和H2O2的摩爾濃度比為1:5),將5組溶液置于磁力攪拌器上進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)溫度為室溫,反應(yīng)時(shí)間分別為30、40、50、60和70分鐘,探討反應(yīng)時(shí)間對AR18染料溶液氧化降解效率的影響。經(jīng)過Fenton試劑作用后,AR18溶液氧化降解前后的顏色變化情況如圖3所示。

    圖4 AR18染料溶液氧化降解前后的紫外-可見吸收光譜曲線

    (A:未處理AR18染料溶液,B:Fenton試劑氧化降解后,反應(yīng)時(shí)間為40min)

    由圖3可以看出,經(jīng)氧化降解后AR18溶液的顏色基本呈透明的狀態(tài),色度的去處效果明顯。為了進(jìn)一步的確定AR18染料的氧化降解程度,分別測定了1號和3樣品的紫外—可見吸收光譜曲線,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。由圖4可知,經(jīng)過Fenton試劑氧化處理后,AR18染料溶液在506nm(λmax)處的吸收峰基本消失,表明染料AR18染料結(jié)構(gòu)被破壞,取得了良好的氧化降解效果。

    為了進(jìn)一步表征AR18的氧化降解效率,本論文還測定了氧化降解前后AR18溶液的COD,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。從表3中可以看到,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,COD的去除效率呈現(xiàn)逐漸遞增的結(jié)果并趨于穩(wěn)定。為了節(jié)約時(shí)間并且保證AR18的去除效率,選用40分鐘左右的反應(yīng)時(shí)間是比較適宜的。當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為40分鐘時(shí),AR18染料溶液COD的去除效率為85.3%,能夠滿足染料廢水處理的要求。

    表3 反應(yīng)時(shí)間對AR18染料溶液COD降解程度的影響

    2.3 溶液pH值的影響

    為了進(jìn)一步優(yōu)化反應(yīng)條件,本論文還討論了AR18染料溶液pH值對AR18氧化降解的影響。根據(jù)前期討論結(jié)果,設(shè)定Fenton試劑氧化降解的反應(yīng)時(shí)間為40min,反應(yīng)溫度為室溫,F(xiàn)e2+和H2O2的摩爾濃度比為1:5,使用H2SO4或NaOH調(diào)節(jié)AR18染料溶液的pH值分別為1.5、2.5、3.5、4.5、5.5、6.5、7.5、8.5和9.5,經(jīng)Fenton試劑處理后,AR18染料溶液氧化降解前后的溶液顏色變化如圖5所示。從圖5中可以看到,經(jīng)過Fenton試劑氧化處理后,AR18溶液的顏色褪去明顯,只有2號和10號樣略帶一點(diǎn)顏色,但并不明顯。

    圖5 氧化降解前后AR18染料溶液的顏色變化圖

    (1-未處理AR18溶液 2-pH=1.5 3-pH=2.5 4-pH=3.5 5-pH=4.5 6-pH=5.5 7-pH=6.5 8-pH=7.5 9-pH=8.5 10-pH=9.5)

    為了進(jìn)一步分析AR18氧化降解程度,分別測定了1號和3號樣的紫外—可見吸收光譜曲線及1-10樣的COD值,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6和表4所示。

    圖6 AR18染料溶液氧化降解前后的紫外—可見吸收光譜曲線

    (A:未處理AR18染料溶液,B:Fenton試劑氧化降解后,溶液pH值為2.5)

    從圖6中可以看到,經(jīng)過Fenton試劑氧化降解后,AR18染料的特征吸收峰得到了全部的去除,染料的降解效果還是比較明顯的。

    表4 pH值對AR18染料溶液COD降解程度的影響

    而從表4中可以看到,強(qiáng)酸性條件下COD的下降程度最為明顯,提高溶液的pH值不利于Fenton試劑的氧化作用。因?yàn)镕enton試劑是在酸性條件下發(fā)生作用的,在堿性和中性的環(huán)境中Fe2+不能催化H2O2生成自由基·OH。并且溶液pH值升高會(huì)抑制自由基·OH的產(chǎn)生而且也會(huì)使得溶液中的Fe2+以沉淀的形式存在,從而失去催化作用。考慮到工廠廢水處理的實(shí)際,大量加酸來調(diào)節(jié)pH會(huì)增加廢水處理的成本,所以廢水溶液的pH值在3~5之間都是可以接受的。

    2.4 Fe2+與H2O2濃度比的影響

    圖7 氧化降解前后AR18染料溶液的顏色變化圖

    (1-未處理AR18溶液 2-1:1 3-1:4 4-1:6 5-1:8 6-1:10)

    由于Fenton試劑由二價(jià)鐵和雙氧水組成,因此二價(jià)鐵和雙氧水之間的濃度比是影響Fenton試劑的又一重要參數(shù)。本論文選用了二價(jià)鐵和雙氧水的摩爾濃度比分別為1:1、1:4、1:6、1:8和1:10,反應(yīng)溫度為室溫,溶液pH值調(diào)節(jié)至3,而反應(yīng)時(shí)間為40分鐘。上頁圖7為氧化降解前后AR18染料溶液的顏色變化圖。從圖7中可以看到,不管在何種工藝條件下,AR18染料溶液的顏色去除效果是相當(dāng)明顯的,氧化降解后的AR染料溶液的顏色基本呈現(xiàn)無色透明的狀態(tài)。選取1號和2號樣進(jìn)行了紫外—可見吸收光譜曲線的測定,所得實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖8所示。從圖8中可以明顯看到經(jīng)過氧化降解后,AR18染料溶液的特征吸收峰消失了,這說明AR18染料的結(jié)構(gòu)得到了極大的破壞。

    圖8 AR18染料溶液氧化降解前后的紫外—可見吸收光譜曲線

    (A:未處理AR18染料溶液,B:Fenton試劑氧化降解后,F(xiàn)e2+和H2O2的摩爾濃度比為1:1)

    表5 H2O2和Fe2+的摩爾濃度比對AR18染料溶液COD降解程度的影響

    編號初始pH值調(diào)節(jié)后pH值Fe2+和H2O2的摩爾濃度比COD去除率16.077—79.9—26.1243.0561:118.976.3%36.1782.9361:418.077.4%45.4163.0371:615.081.2%55.4373.0291:817.777.8%66.6923.0281:1019.176.3%

    3 結(jié)論

    本論文討論了Fenton試劑氧化法對AR18染料溶液的氧化降解,探討了各種工藝條件對氧化反應(yīng)的影響。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析討論得知Fenton試劑氧化法對酸性紅18染料溶液降解的最佳工藝條件是:反應(yīng)溫度為室溫,反應(yīng)時(shí)間為40分鐘,溶液pH值為3~5,而Fe2+和H2O2的摩爾濃度比為1:5。經(jīng)過氧化降解后,酸性紅18染料溶液的色度基本全部去除,COD值的下降幅度也在80%以上。

    [1] 高武龍,王佳. 印染廢水特點(diǎn)及其深度處理回用技術(shù)[J]. 廣東化工,2013,14:144-145.

    [2] 李文燕,劉姝瑞,張明宇,等.印染廢水處理技術(shù)的研究進(jìn)展[J].成都紡織高等??茖W(xué)校學(xué)報(bào),2016(4):142-146.

    [3] 武耀鋒. Fenton試劑氧化法處理印染廢水實(shí)驗(yàn)研究[J]. 再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì),2014,7(8):27-30.

    [4] 李新,劉勇弟,孫賢波,等. 印染廢水生化出水中各類有機(jī)物在Fenton氧化過程中的去除效果[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2012(11):3953-3958.

    2017-05-05

    2016年江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目;蘇州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(SZS201513);蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院級科研項(xiàng)目(KY-ZR1612)。

    姚平(1981-),男,碩士,講師。

    TS199

    A

    1008-5580(2017)04-0118-05

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