铁炭微电解处理印染废水的实验研究

《资源节约与环保》2019年第3期摘
要:本实验
丝光沸石研究了铁炭电解处理直接青蓝柔毛水杨梅
模拟印染废水的相关因素如初始pH值、铁炭比及反应
时间对废水度去除率的影响。结果表明,铁炭微电解法
预处理印染废水的最佳pH值为1.5,最佳铁炭比为1∶1,
适宜反应时间为60min,此时,度的去除率可达85%。
玻璃栈道施工关键词:铁炭微电解;絮凝剂;印染废水;脱率
引言
印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染
厂排出的废水,具有水量大、有机物含量高、度深、水质变化大
的特点,属难处理工业废水。
铁炭微电解技术是20世纪后期发展起来的一种有效的水处
理方法,具有适用范围广、使用寿命长、处理效果好、成本低等优
点,尤其对于度高的工业废水具有较明显的技术优势,已广泛
使用于印染、制药、造纸、石油、化工等多种工业废水的处理[1-6]。
1实验部分
本实验主要采用的试剂有还原性铁粉、活性炭、硫酸溶液、
碳酸氢铵、膨润土,均为分析纯。主要仪器设备有TP114型电子
天平、DHG-9140A型电热恒温鼓风干燥箱、SXF-5-12型可编程
高温炉、单佛PH计、721型可见分光光度计。
实验时准确称取1.0000g固体直接青蓝置于烧杯中,加入少
量蒸馏水使其溶解,然后将其转移至1L容量瓶中,定容、摇匀,
配置成直接青蓝浓度1g/L的模拟废水。
将铁粉、炭粉、膨润土、碳酸氢铵按不同比例混合,加少量蒸
馏水搅拌制成颗粒状,80℃烘干45min,放入高温箱400℃加热2
小时,冷却后取出放入密闭容器待用。
取一定量直接青蓝储备液,置于200ml烧杯中,用蒸馏水稀
释至250mg/L,加入1mol/L的硫酸溶液调节水样的pH值将称好
的铁炭填料加入到水样中,吸附稳定后,曝气待反应一定时间,
取上层清液测定其在特征吸收峰(λ=560nm)处的吸光度值,用下
式计算脱率。
R=
A
-A
1
A
×100%
公式中:R为直接青蓝去除率(%);A0为直接青蓝溶液的初
始吸光度值;A1为微电解降解后的直接青蓝溶液吸光度值。
2分析与讨论
2.1铁炭比对处理效果的影响
在制作铁炭填料时,制成铁炭比为1∶0.5、1.5∶1、1∶1、1∶1.5、1∶2
的铁炭填料,控制其他实验条件不变,反应一段时间后,取上清
液测定特征吸收峰处的吸光度值,实验结果如表1。
表1铁炭质量比对脱率的影响
由表1可知,铁炭比对微电解反映影响较大,铁炭填料在溶
液中形成大量微型原电池,这些原电池会影响铁炭微电解反应
的处理效果。当铁炭比过大时,炭相对较少,废水中的原电池数
量不够,更多的铁与氢离子反应,导致去除率的下降;铁炭比过
小时,过量的活性炭导致原电池数量减少,综合考虑,确定最佳
的铁炭质量比为1∶1。
2.2pH值对处理效果的影响
在不同的pH值下参加原电池反应的离子数目及产物存在
差异,酸性过弱,参加原电池反应的氢离子数目不足,处理效果
不好,影响微电解反应进行;酸性太强会破坏以Fe2+为胶凝中心
的絮凝体的形成。因此,pH值应控制在一定范围内。
固定其他实验条件不变,用硫酸溶液调节原溶液的pH值,
分别为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0,测定特征吸收峰处的吸光度值,其
结果如表2所示。mp3机
由表2可以看出,pH值影响铁碳微电解对废水处理的效
果,当pH=1.5时,脱率最高,去除率最大,因此,本实验最佳初
始pH值为1.5左右。
表2初始pH值对处理效果的影响
2.3反应时间对处理效果的影响
其他实验条件不变,分别取反应时间为20、40、60、80及
100min的上清液测定特征吸收峰处的吸光度值,反应时间对处
理效果的影响如表3,可知反应时间也是影响的重要因素之一。
反应时间短,则反应不充分,脱率低。随着时间的延长微电池
的数量逐渐保持不变,反应基本不会继续进行,综上考虑,实验
选择最佳反应时间60min。
表3反应时间对处理效果的影响
结语
本实验得到的最佳条件是:初始pH值为1.5,铁炭质量比为外墙金属复合板
1∶1,反应时间是60min,去除率可达85%。微电解所采用的铁粉
可由废弃铁屑代替,炭粉可用废弃黑炭粉末代替,不仅能有效的
处理染料废水,还可以“以废治废”,有助于节能。
参考文献
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作者简介
辛建宗(1997.9-),男,西安工业大学给排水科学与工程学院
学生,陕西省西安市未央区西安工业大学。
基金项目
国家级大学生创新创业训练计划(201710702033)。
铁炭微电解处理印染废水的实验研究
辛建宗张哲源雷闻雨刘乐
(西安工业大学建筑工程学院陕西西安710021)
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