摘要:臭氧氧化技術在水處理系統(tǒng)中具有良好的應用前景,但實際應用中受到臭氧傳質(zhì)及氧化選擇性的限制。故本研究以對硝基苯酚廢水為研究對象,采用一種新型旋轉(zhuǎn)微氣泡
反應器,通過多孔陶瓷填料的旋轉(zhuǎn)將臭氧氣泡尺寸破碎至微米級別,實現(xiàn)對廢水降解過程的強化,同時本研究還進一步考察了操作條件對臭氧傳質(zhì)過程和臭氧分解產(chǎn)生羥基自由基過程的影響規(guī)律。實驗結(jié)果表明,提高反應器轉(zhuǎn)速和氣體流量,可以加快臭氧傳質(zhì)和羥基自由基產(chǎn)率,同時提高溶液中pH值也可以提高羥基自由基產(chǎn)率進而提高對硝基苯酚的去除率。與其它操作變量相比,反應器轉(zhuǎn)速的影響很為明顯,說明改善臭氧氣泡流體力學行為能有效地提高對硝基苯酚的去除效果,體現(xiàn)反應器強化臭氧體系的可行性。此外,二甲亞砜的加入抑制了對硝基苯酚的去除,說明臭氧的間接氧化方式是降解對硝基苯酚的一種重要途徑。本研究結(jié)果為旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器在臭氧氧化降解過程中開發(fā)及應用提供合理指導。
硝基酚是生產(chǎn)炸藥、農(nóng)藥、染料和皮革等產(chǎn)品的重要原料,由于其對人類和水中生物的強烈毒性,已被多國環(huán)境保護部門列為一種優(yōu)先污染物。由于芳香環(huán)中硝基基團具有很強的吸電性,增強了硝基酚的化學穩(wěn)定性,且對微生物具有毒性,需要較長的孵育時間,故生物降解不適用于對硝基酚的去除。另外,簡單的物理方法,如吸附和膜過濾,只是將硝基酚從液相轉(zhuǎn)移到固相,對降低硝基酚的毒性是無效的。因此,尋找一種高效的液相分解硝基酚的方法顯得尤為重要。
臭氧和以臭氧為基礎的高級氧化工藝已得到廣泛研究并成功地應用于廢水處理領域。其優(yōu)勢主要在于臭氧具有較強的氧化能力(E0=2.07 V),且不易產(chǎn)生二次污染。但臭氧在水中溶解能力有限,氧化降解廢水過程中受到傳質(zhì)速率的嚴重制約,造成臭氧利用率低、廢水處理成本高等問題??朔@一限制的一種有效方法是通過減小溶液中的臭氧氣泡的尺寸來增加用于傳質(zhì)的界面面積,進而實現(xiàn)臭氧傳質(zhì)過程的有效強化。當氣相中的臭氧進入廢水后,其與污染物的反應主要有兩種機制:(i)臭氧分子的直接反應和(ii)二次氧化劑的間接反應,如在水中臭氧分解后形成的羥基自由基(·OH)引發(fā)的高級氧化反應。由于臭氧分子對有機物的直接氧化反應具有一定選擇性,導致其常常難以完全去除有機污染物。而間接臭氧氧化產(chǎn)生的羥基自由基具有比臭氧更高的氧化還原電位( E0=2.80 V),可降解大多數(shù)有機物。因此,采用相應技術,促進臭氧向間接氧化路徑偏移,將使臭氧在降解有機廢水方面具有更廣闊的應用前景。如已有研究表明臭氧氣泡在收縮破裂瞬間更容易激發(fā)產(chǎn)生 ·OH,從而提高其氧化能力。綜上,改善臭氧氣泡的流體力學行為不僅可以改善臭氧傳質(zhì)效率,同時還能提高臭氧體系的氧化降解能力。
旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器,又叫旋轉(zhuǎn)泡沫填料反應器(Rotating Solid Foam Reactor),是一種以多孔陶瓷填料代替?zhèn)鹘y(tǒng)攪拌槳的新型多相攪拌釜式反應器 。近年來,該反應器已在葡萄糖催化氧化、苯乙烯催化加氫及微觀混合效率等多相過程體現(xiàn)了其優(yōu)勢。它是由埃因霍溫理工大學化學反應器工程團隊開發(fā),并將其用于強化多相反應過程的一種新型反應器。其原理是依靠填料的旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生強剪切力和填料本身的多孔結(jié)構(gòu),不斷切割破碎反應器內(nèi)氣泡,使大量氣泡尺寸保持在亞毫米甚至微米級別,進而極大增加了氣液表面接觸面積,提高了氣泡的表面更新速率,有效強化氣液傳質(zhì)過程。同時氣泡快速地收縮破裂,有利于臭氧分解成羥基自由基,增強臭氧處理能力,故該反應器的特性為強化臭氧在氧化降解廢水中的應用提供可能。
圖1 臭氧實驗裝置示意圖
1-氧氣罐;2-臭氧發(fā)生器;3-氣體轉(zhuǎn)子流量計;4-氣體臭氧分析儀;5-旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器;6-KI 吸收液
因此本研究利用旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器實現(xiàn)臭氧在廢水中的微氣泡化,研究其對臭氧降解酚類廢水的強化機制,考察了該反應器在不同轉(zhuǎn)速、進氣臭氧流量和 pH 條件下,對臭氧傳質(zhì)、液相中羥基自由基生成量及對硝基苯酚(PNP)廢水降解效果的影響規(guī)律,為新型高效臭氧氧化反應器的研發(fā)提供科學參考。
結(jié)論
本研究采用旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器強化臭氧傳質(zhì)過程,加快臭氧分解產(chǎn)生羥基自由基和氧化降解對硝基苯酚廢水過程。結(jié)果表明,提高反應器轉(zhuǎn)速、氣體流量可以明顯提高臭氧傳質(zhì)速率和羥基自由基的產(chǎn)量,增加對硝基苯酚、COD 及 UV254 的去除效率。提高水中 pH 值,對羥基自由基產(chǎn)生也有促進作用,加快對硝基苯酚、COD 及 UV254 的去除,而提高對硝基苯酚濃度,對硝基苯酚、COD 及 UV254 的去除率均降低。與反應器轉(zhuǎn)速相比,臭氧氣體流量和廢水 pH 值的影響較弱,在 O3 進氣流量 3 L·min-1、反應器轉(zhuǎn)速 400r/min、濃度 20 mg·L-1 條件下,降解 100 mg·L-1 的 PNP,15 min 內(nèi) PNP 的去除率可達到 96.3%,30 min 時 COD 和 UV254去除率分別可達到 94.5%和 89.2%。此外,二甲亞砜的加入抑制了對硝基苯酚的去除,表明臭氧的間接氧化方式是降解對硝基苯酚的一種重要途徑。本研究結(jié)果說明了旋轉(zhuǎn)微氣泡反應器強化臭氧體系的可行性,并為其在臭氧氧化降解過程中開發(fā)及應用提供合理指導。
曾尚升,楊宇成,張娜,張學勤,葉靜,黃雅燕,肖美添
(華僑大學化工學院,福建 廈門 361021)