实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术( 二 )


2.2pH值对实验废水中COD去除率的影响
改变pH值 , 当臭氧投加量为40mg?L-1 , H2O2投加量为0.5mg?L-1 , 曝气时间30min , 实验废水中COD去除率如图2所示 。
实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术
文章图片
图2中随着pH值的增加实验废水中COD的去除率减小 , 这与其他臭氧催化反应实验研究不一致 , 但与臭氧在废水中分解?OH为链式反应理论一致 , 在试验中投加了H2O2 , H2O2进入废水中在酸性条件下迅速分解生成氧化能力很强的?OH , 其氧化电位高达2.70V , 仅次于氟 。 ?OH , 使臭氧进入废水时不需要调节为碱性提供?OH而发生链式反应 。 在O3/H2O2反应体系中 , ?OH的产生和淬灭可以归结为如下反应:
实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术
文章图片
2.3双氧水投加量对实验废水中COD去除率的影响
改变H2O2的投加量 , 当臭氧投加量为40mg?L-1 , pH为3 , 曝气时间30min , 实验废水中COD的去除率随着投加量的增加而提高 , 但当投加量达到0.7mg?L-1以后 , COD的去除率开始降低如图3所示 。
实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术
文章图片
H2O2进入废水中分解生成氧化能力很强的?OH , 不仅增加了废水中?OH含量为废水中有机污染物提供更多的接触机率而被氧化 , 同时为臭氧进入废水中提供?OH , 激发链式反应 , 但随着H2O2的投加量增加?OH浓度增加 , 增加?OH之间接触而淬灭使实验废水中COD的去除率降低 。
2.4反应时间对实验废水中COD去除率的影响
反应时间对实验废水中COD的去除率影响如图4所示 , 当臭氧投加量为40mg?L-1 , H2O2投加量为0.5mg?L-1 , pH为3 , 随着曝气时间的增加实验废水中COD的去除率增加 , 但到40min后 , 其COD去除率变化平稳 。 当臭氧投加量、H2O2的投加量一定后 , 反应体系中提供的强氧化性物质恒定 , 随着反应时间的延长 , 实验废水中有机物的去除率并不能大幅度提高 , 因此当臭氧投加量为40mg?L-1、H2O2的投加量为0.7mg?L-1时 , 100mL实验废水在反应40min后 , 其COD的去除率达到90%以上 。
实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术
文章图片
2.5O3/H2O2高级氧化技术对页岩气采出水中COD去除率影响
为考察O3/H2O2高级氧化技术对不同废水中COD去除效果评价 , 将COD浓度分别为1426mg?L-1的页岩气采出水、762mg?L-1的页岩气压裂返排液 , 各取100mL按1.3.2方法处理 , 当臭氧投加量为40mg?L-1、双氧水投加量为0.7mg?L-1、pH值为5、反应时间为40min时 , 页岩气采出水的COD浓度为166.84mg?L-1 , COD去除率达到88.30% , 页岩气压裂返排液的COD浓度为97.5mg?L-1COD去除率达到87.20% 。 因此O3/H2O2高级氧化技术对其他废水中COD的去除也有较好效果 。
3、结论
(1)通过考察O3/H2O2高级氧化技术在不同条件下对实验室有机废水中COD去除率的影响 , 确定了最佳处理条件:臭氧投加量为40mg?L-1、双氧水投加量为0.7mg?L-1、pH值为5、反应时间为40min时 , 其COD去除率达90.41% , 可排入城市管网 。
实验室有机废水处理O3/H2O2高级氧化技术】(2)采用O3/H2O2高级氧化技术在相同条件下处理的页岩气采出水、页岩气压裂返排液 , 其COD去除率达85%以上 , 因此O3/H2O2高级氧化技术对其他废水中COD的去除也有较好效果 。