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利用電催化氧化技術(shù)處理難降解垃圾滲濾液

2014年06月10日 13:44:18人氣:2934來(lái)源:

  垃圾填埋場(chǎng)滲濾液廢水具有色度高、毒性大,污染物成分復(fù)雜多變,B/C比低(≤0.15)、氨氮含量高等污染特點(diǎn)。目前,常規(guī)方法處理難以達(dá)到國(guó)家所要求的排放標(biāo)淮,需另行處理才行。電催化氧化技術(shù)處理高濃度難降解廢水近年來(lái)在國(guó)外受到了廣泛的關(guān)注。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)電催化氧化技術(shù)處理垃圾滲濾液運(yùn)行工藝和參數(shù)的研究相對(duì)較少。本文通過(guò)對(duì)電解催化法處理垃圾滲濾液的實(shí)驗(yàn)研究表明,利用羥基自由基(•OH)強(qiáng)氧化作用,對(duì)滲濾液有良好的處理效果。
  
  1反應(yīng)機(jī)理
  
  電催化氧化技術(shù)是指利用電極的直接氧化和間接氧化作用來(lái)氧化降解難降解物質(zhì),使其氧化分解成為易降解、無(wú)毒害的物質(zhì)。直接氧化是由水分子在陽(yáng)極表面放電產(chǎn)生•OH基團(tuán),•OH基團(tuán)與陽(yáng)極附近的有機(jī)物發(fā)生氧化反應(yīng)。間接氧化是指利用電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的強(qiáng)氧化劑(如C1O-、高價(jià)金屬離子等),來(lái)氧化溶液中有機(jī)物。電催化氧化技術(shù)的去除機(jī)理可用圖1表示。

  
  2試驗(yàn)部分
  
  2.1試驗(yàn)水樣
  
  實(shí)驗(yàn)中水樣選取自杭州市幾個(gè)垃圾填埋場(chǎng)滲濾液收集池出口處廢水。水質(zhì)情況見(jiàn)表1。

  
  2.2實(shí)驗(yàn)裝置
  
  實(shí)驗(yàn)裝置示意圖見(jiàn)圖1。實(shí)驗(yàn)中采用序批方式連續(xù)進(jìn)行電催化處理。電解實(shí)驗(yàn)裝置包括:①方形(15cm×15cm×15cm)玻璃鋼電解槽一個(gè);②自制網(wǎng)格狀鈦基釕系摻銻氧化物電極,電極大小15cm×10cm,厚014cm,有效面積01022m2,陰極為不銹鋼網(wǎng);③直流穩(wěn)流電源及其他相應(yīng)設(shè)施;其中直流電源、電極和電解槽是核心設(shè)備。
  
  3實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
  
  電催化氧化處理垃圾滲濾液涉及因素較多。實(shí)驗(yàn)中以COD和NH32N的去除率作為效果指標(biāo),以能耗作為經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)??紤]極板間距、電流密度、添加[C1-]濃度等因素對(duì)垃圾滲濾液處理的影響。處理時(shí)電解槽中滲濾液以序批方式連續(xù)進(jìn)行,處理時(shí)間以達(dá)到去除峰值為止,一般在120min內(nèi),滲濾液水量1000mL/次。
  
  3.1極板間距的影響
  
  實(shí)驗(yàn)中,電極槽中滲濾液1000mL,pH值為715,在不添加電解質(zhì)時(shí),進(jìn)行序批方式處理。不同極板間距時(shí),滲濾液中COD和NH32N的去除效果見(jiàn)圖1和圖2。

  
  圖1和圖2表明:極板間距增加,去除率下降,處理需要的時(shí)間延長(zhǎng)。極板間距小,縮短極板產(chǎn)生的羥基自由基•OH、ClO-等離子擴(kuò)散的距離,較快地與溶液中有機(jī)污染物發(fā)生反應(yīng),有利于反應(yīng)進(jìn)行,提高去除速率。極板間距015cm時(shí),去除效率高,90min后COD和NH32N的去除率分別達(dá)到8513%和9613%。極板間距增大后電流效率降低,COD和NH32N的去除率明顯下降。當(dāng)間距510cm時(shí),去除效率急劇降低,COD和NH32N的去除率在處理210h后,zui終也只能達(dá)到1618%和8512%。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)盡可能減小電極間距以提高反應(yīng)速度,減少•OH、[ClO-]停留時(shí)間。*的極板間距在015~115cm之間,此時(shí)電催化氧化去除滲濾液中COD、NH32N效果明顯,能耗適中,經(jīng)濟(jì)性好。本實(shí)驗(yàn)選擇極板間距為110cm進(jìn)行電流密度和電導(dǎo)率[Cl-]處理效率的影響研究。
  
  3.2電流密度的影響
  
  極板間電流密度的增加,增大溶液中帶電粒子運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)力,可以使溶液中•OH基團(tuán)移動(dòng)加快,與有機(jī)物接觸的機(jī)會(huì)增多,從而提高對(duì)溶液中COD和NH32N的去除率。實(shí)驗(yàn)中,取極板間距為110cm,不同電流密度下,電極對(duì)滲濾液中COD、NH32N的去除率見(jiàn)圖3和圖4。

  
  圖3和圖4表明:加大極板間的電流密度,污染物去除效率也明顯增加,達(dá)到去除高點(diǎn)需要的時(shí)間減少。電流密度215~1010mA/cm2時(shí)COD和NH32N的去除率各不相同。電流密度增加,NH32N去除速率加快。COD的去除率隨電流密度的增加也提高。
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