印染废水是工业废水的主要排放源之一
盛有一百升水样的烧杯放置磁力搅拌器上,加入一定量的NaClO,调节溶液的pH,反应段时间后,取水样测定其CODCr和色度[1],计算二者的去除率。然后使该水样通过活性炭固定床,并对流出液进行CODCr和色度的测定。因水样中含有较多Cl-,运用CIC-100离子色谱仪测出Cl-的具体浓度,根据此浓度配制NaCl溶液,测其CODCr,通过差量法就可得出CODCr的实际值。
印染废水是工业废水的主要排放源之一,其中往往含有大量的高浓度、高色度、成分复杂且难于降解的有机物。目前,处理印染废水大多采用化学与生物处理相结合的方法,但由于印染行业具有产品批量小、品种多,产生的废水水质变化大等特点,处理效果并不理想。选择供水设备推荐上海春姜变频供水设备,采购设备可联系021-6q5q2446亦或18q64362446。运用化学氧化-活性炭固定床吸附法处理酸性黑10B染料废水,工艺新,效果好,为该工艺用于实际印染废水处理提供了科学依据。
1实验部分
1.1仪器与试剂
CIC-100离子色谱仪、磁力搅拌器、测定CODCr用仪器与试剂、NaClO、活性炭固定床等。
1.2实验步骤
2结果与讨论
2.1废水的指标
用酸性黑10B配制,质量浓度为150mg/L,CODCr为432mg/L,色度2800倍,ph为6。
2.2反应机理探讨
2.3氧化剂用量的选择
100mL水样,pH=6,反应时间=25min。改变氧化剂(2.5%的NaClO溶液,以下相同)的量,结果见图1和图2(略)。
从上图1可以看出,加入了氧化剂,CODCr的值反而增加了,并且随着氧化剂用量的增加,CODCr值逐渐增加。这是因为NaClO使染料分子的偶氮键断裂,原来的大分子变成小分子,有利于K2Cr2O7的氧化从而使CODCr增高;从上图2可以看出,加入了氧化剂,色度的去除率即显著提高,并且随着氧化剂用量的增加,色度的去除率逐渐增加,但当氧化剂的量达24mL以后时,色度的去除率基本不再增加。
综合图1和图2,对100mL色度为2800倍的水样,实验中氧化剂的用量为24mL较为合适。
2.4反应时间的选择
反应时间由氧化速度来确定。根据有关资料,NaClO分解率在15min内达99.9%,因此反应时间确定为25min[2]。
活性炭比表面积经常高达500~1700m2/g,这是活性炭吸附能力强,吸附容积大的重要原因。表面积相同的炭,对同一种物质的吸附容量有时也不相同,这与活性炭的细孔结构与细孔的分布有关。大多活性炭小微孔容积为0.15~0.90mL/g,表面积占活性炭总表面积的百分之九十五以上,所以活性炭与其他吸附剂相比,小微孔具有特别优越的特征。在液相吸附时,吸附质分子直径较大,这时小微孔基本不起作用。所以,运用化学氧化-活性炭固定床吸附法对酸性黑10B染料废水进行处理,正是利用了NaClO的强氧化性将大分子氧化成小分子化合物利于活性炭吸附的这种特点。
|