楊家添 陳 淵,2 劉國聰,2** 謝祖芳 李朝程
(1.玉林師范學院化學與材料學院,玉林,537000;2.玉林師范學院新材料研發(fā)和化學生物傳感技術所,玉林,537000)
BiVO4可見光催化處理成衣水洗廢水*
楊家添1陳 淵1,2劉國聰1,2**謝祖芳1李朝程1
(1.玉林師范學院化學與材料學院,玉林,537000;2.玉林師范學院新材料研發(fā)和化學生物傳感技術所,玉林,537000)
成衣水洗廢水水質波動大、成分復雜,總體上屬于含有一定色度、一定量難生物處理物質的紡織有機廢水.因此,治理成衣水洗廢水勢在必行.BiVO4作為一種新型可見光催化劑得到了人們的廣泛關注,但以BiVO4為光催化劑用于模擬廢水處理的研究較多,將其應用于成衣水洗廢水等實際廢水處理的研究還鮮見報道.
本文采用自制的BiVO4對成衣水洗廢水進行處理,詳細考察催化劑用量、空氣流量、溶液pH值、助氧化劑H2O2、光照強度等因素對廢水光催化處理的影響,以期為開發(fā)成衣水洗廢水處理的新工藝提供參考.
本實驗廢水取自廣西玉林市福綿區(qū)某家成衣水洗廠的出水口,水樣混濁呈藍黑色,靜置沉淀后取上層水樣進行測定,其 CODCr為 961.97 mg·L-1,pH 值為 6.7,廢水在 460 nm 處的吸光度為 0.946.
在自制帶有循環(huán)水的玻璃反應器中進行成衣水洗廢水光催化處理實驗.稱取0.2 g BiVO4(自制)加入到100 mL經靜置沉淀后的廢水中,避光攪拌30 min以達到吸附平衡,空氣通入流量為120 L·h-1,加入助氧化劑H2O21.0 mL,然后將其置于400 W金屬鹵化物燈(飛利浦亞明照明有限公司)下進行光催化處理,在實驗過程中不斷進行磁力攪拌,每隔30 min取樣1次,離心除去催化劑粉末后,取上清液測定其CODCr和吸光度.
BiVO4光催化劑用量對光催化處理成衣水洗廢水的結果如表1所示.從表1可以看出,添加催化劑后,成衣水洗廢水的CODCr去除率明顯提高.不加催化劑時,光照反應180 min,成衣水洗廢水的CODcr去除率僅為50.32%.廢水的CODCr去除率隨著催化劑用量的增加從1.0 g·L-1時的75.85%增加到2.0 g·L-1時的 85.17%,但當 BiVO4光催化劑用量增加至3.0 g·L-1時,廢水的 CODCr去除率有所下降.實驗中最佳催化劑的用量為 2.0 g·L-1.
空氣流量對光催化處理成衣水洗廢水的影響如表2所示.從表2可以看出,當空氣流量為120 L·h-1時,成衣水洗廢水的CODCr去除率最高.當空氣流量較大時,氧氣含量提高,被吸附在催化劑表面的氧(溶解氧)也越多,對光生電子的俘獲效果越好,處理效果得到提高.但當空氣的流量達到一定程度時,氧氣在催化劑表面的吸附趨于飽和,此時再增加氧流量,不會再提高處理的效果.相反,還可能使得氧氣與光接觸的幾率降低,降低其作為氧化劑的作用,使CODCr去除率下降.因此,實驗中選取空氣流量為120 L·h-1.
表1 BiVO4用量對廢水CODCr去除率的影響/%
表2 空氣流量對廢水CODCr去除率的影響/%
溶液的pH值對光催化處理成衣水洗廢水的影響如表3所示.從表3可以看出,在中性和偏酸條件下廢水的CODCr去除率都較高,當pH=6.7(廢水的自然pH值)時CODCr去除率最高,達到85.17%,而當溶液為堿性時CODCr去除率較低.考慮到排放標準要求出水pH值在6—9之間,本試驗采用在廢水的自然pH值(pH=6.7)下進行處理反應.
表4是助氧化劑H2O2用量對光催化處理成衣水洗廢水的影響.由表4可知,不加H2O2時,光照反應180 min,成衣水洗廢水的CODCr去除率為57.99%,隨著H2O2的加入及用量的增加,廢水的CODCr去除率逐漸增大,但并不是H2O2量越大,CODCr去除效果就越好.當H2O2的加入量占廢水體積的1.0% 即1.0 mL時,其去除效果最佳,CODCr去除率達到85.17%,但繼續(xù)增加H2O2用量時,廢水CODCr去除率反而下降.因此,選用1.0 mL H2O2為宜.
表3 pH值對廢水CODCr去除率的影響/%
表4 H2O2的加入量對廢水CODCr去除率的影響/%
表5是光照強度對光催化處理成衣水洗廢水的影響.由表5可知,當光照距離從9 cm的增加到11 cm時,廢水CODCr去除率增大.表明減弱光照強度有利于處理反應進行,但當光照距離從13 cm增加到15 cm時,廢水CODCr去除率降低.因此,本試驗的光照距離以11 cm為宜.
表5 光照強度對廢水CODCr去除率的影響/%
在上述最佳條件下,對成衣水洗廢水的脫色率進行了研究,未添加催化劑時的廢水脫色率180 min后僅為82.53%,而用BiVO4進行光催化劑處理時,吸光度得到大幅度的降低,經180 min光催化反應后,成衣水洗廢水的脫色率達到97.55%,溶液幾乎無顏色.對所得的成衣水洗廢水處理CODCr去除數(shù)據(jù)進行一級動力學擬合,即按-ln(c/c0)=kt進行擬合,得到成衣水洗廢水CODCr去除的表觀動力學方程為:-ln(c/c0)=0.01283t+0.0015(R2=0.99453).在相同條件下,不加催化劑,進行空白對照實驗的動力學擬合,獲得成衣水洗廢水光催化處理CODCr去除的表觀動力學方程為:-ln(c/c0)=0.00435t+0.02238(R2=0.99311),上述兩個過程的R2均接近1,可認為上述兩個反應均為一級反應,反應速率常數(shù)分別為0.01283 min-1、0.00435 min-1.添加 BiVO4催化劑進行反應后,反應速率常數(shù)增加了2.95倍,說明水熱制備的單斜晶系BiVO4晶體對成衣水洗廢水CODCr去除過程起到了明顯的催化作用.
BiVO4具有較高的可見光處理成衣水洗廢水效率.在400 W金屬鹵化物燈離液面11 cm照射反應180 min的條件下,當BiVO4添加量為2.0 g·L-1,通氧量為120 L·h-1,助氧化劑H2O2添加量為1%,廢水自然 pH 值時,成衣水洗廢水的CODCr去除率為85.17%,脫色率為97.55%.其過程符合一級動力學反應,反應速率常數(shù)為0.01283 min-1,是未加催化劑時(0.00435 min-1)的2.95 倍.
2011年3月9日收稿.
*廣西教育廳科研項目(No.200808 LX406);玉林師范學院重點科研項目(No.2010YJZD13,2011YJZD14)資助.
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