纳米TiO2三维电极光电协同处理兰炭废水实验研究

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兰炭是冶金工业、化学工业中的一种重要原料,其生产过程中会产生大量有机废水。由于其成分复杂、有机物含量极高等特点,一直以来是制约行业发展的关键难题。兰炭和焦炭都是通过煤的干馏工艺生产的,生产过程中均产生废水,其成分组成具有一定的相似性,因此国内外兰炭废水处理工艺大多参照焦化废水的处理工艺进行设计。但由于受煤种、干馏条件的影响,兰炭废水并不等同于焦化废水,现有处理工艺对兰炭废水预处理和深度处理方面并不能达到很好的处理效果。因此,开发一种适宜的有机废水处理方法对兰炭行业的健康发展具有重要实际意义。本文提出将紫外光与三维电极协同作用于兰炭废水处理工艺中的方法。首先,开发制备了一种新型的二氧化钛纳米管电极,并进行了紫外光结合三维电极法降解纯苯酚溶液实验。结果表明:在紫外光照射下,以二氧化钛纳米管为阳极的三维电极处理体系中存在良好的光电协同效应。在处理低浓度苯酚溶液时用二氧化钛纳米管电极降解效果较好,而处理高浓度苯酚溶液时石墨电极降解效果较优。其次,研究了光电协同处理模拟有机废水过程中不同工艺条件对降解效果的影响,分别获得了处理模拟高浓度、低浓度有机废水的优化工艺参数。发明了一种易于调节和控制电极板间距的调节装置,可广泛应用于相关电化学实验研究中。结果表明:处理150 m L、浓度为1000 mg/L的苯酚溶液时,阴阳极均采用石墨电极,当外加电压为10.0 V、电极板间距为20 mm、处理时间为3 h、Na2SO4浓度为0.15 mol/L、活性炭(平均粒径1~3mm)和纳米Ti O2(平均粒径25nm)添加量分别为8.0 g和0.6 g时,苯酚降解率最高可达81.11%。在处理150 m L、浓度为10mg/L的苯酚溶液时,阴极采用石墨电极,阳极采用二氧化钛纳米管电极,当外加电压为16.0 V、电极板间距为15 mm、处理时间为3 h、Na2SO4浓度为0.15 mol/L、活性炭(平均粒径1~3mm)添加量为8.0 g时,苯酚降解率最高可达93.83%。最后,利用处理模拟有机废水的最优工艺条件,分别对高浓度兰炭废水和低浓度生化出水进行降解试验。结果表明:阴阳极均采用石墨电极光电协同降解时,废水COD从12040 mg/L降低为3486.7 mg/L,去除率为71.04%;阳极采用自制钛基二氧化钛纳米管电极,阴极采用石墨电极时,COD从132.95 mg/L降低为28.61mg/L,去除率为78.48%,该废水水质达到国家一级排放标准。
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