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非均相催化臭氧氧化降解废水中吡啶的研究

2021-11-17张立富陈洋

化工管理 2021年31期
关键词:催化剂效果实验

张立富,陈洋,2

(1.江苏吉华化工有限公司,江苏 盐城 224001;2.江苏南大华兴环保科技股份公司,江苏 盐城 224001)

0 引言

水是人类赖以生存的重要资源,我国是世界水资源短缺国家,全国400 多个城市缺水,人均水资源量仅为2 200 m3。而工业废水的不达标排放,导致水资源的大规模污染,加剧我国水资源短缺问题的严重性。吡啶为工业生产过程中的重要有机原料[1],其应用广泛,同时吡啶又是一种环境污染物,其废水COD浓度高、有机氮含量高、毒性高,常规方法难以处理[2]。目前常用于处理吡啶废水的方法包括物理化学法(吸附法、萃取法、膜分离法)[3-6]、生物法(生物活性炭法、厌氧)[7]、高级氧化法(光催化法、芬顿法)[8]等。此类方法存在处理效率低、不稳定、成本高等缺点。吡啶氮原子上有很强的电负性,可以吸附环上的电子变成缺电子体,导致其极难降解。因此本文利用高级氧化技术—催化臭氧氧化法降解吡啶废水,旨在为降解吡啶废水,缓解其对水体污染研究提供参考。

1 材料与装置

1.1 原水水质

实验使用水样为吡啶(AR, 99.0%) 溶液配制的模拟废水。吡啶浓度测定采用紫外可见分光光度法,即在吡啶的特征峰处,测定吡啶的吸光度,利用标准曲线法,得出吡啶浓度。

吡啶废水的降解率为:

式中:C0为吡啶废水初始质量浓度(mg/L);Ct为吡啶废水处理后质量浓度(mg/L)。

按照10 mg 浓度梯度配置10~80 mg/L 一批吡啶溶液,测定吡啶在最大吸收波长256 nm 处的吸光度A,绘制吸光度A与浓度C的标准曲线图,如图1 所示。

图1 吡啶的标准曲线

实验结果可知,吡啶浓度C与吸光度A在浓度为10~80 mg/L 范围内成正比。……

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