光电一体化处理杀扑磷农药废水

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+ 4 ) % / & ) ( / # 5& ) / " ’ $ % / " ’ # (8 ) Baidu Nhomakorabea / ’ 0 ’ $ )? % ; / ) ? % / ) 4< 2 " # / # ) 1 ) 0 / 4 # 0 % / % 1 ; ’ ;& ) / " # $ ; 8 2
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@$ 有机酸 ! 直至最后完全氧化 # <
由E V I A G " T 9b K_ NU8 O9 3 _ _ V g 电压电流控制 器直接读得 <
#! 结果与讨论
-< @! 光电一体化的协同作用 图 A 显示了光 催 化 % " 电催化% 和光电 3;& 8 K& 结合 % 8 KL3;& E种处理工艺对杀扑磷废水 K N b 的去除效率 < K N b 去除效率# 可以表示为 H K N b K N b $ $ " % & [A " "Q< A #e K N b $ " 式中 ) 为废水初始 K ’ N b 质 量 浓 度! J V* 2 K N b K N b $ $ " 为降解一段时间后的质量浓度 ! ’ J 2 V< 实验前将原废水稀释 # 水样初始 K " "倍! N b值 ’ 初始 ? 进行电催化氧化实 为 AE " "J V! R 为 $< T< 2 验时 ! 打开电源 ! 电流为 A< 关闭紫 外光 源 * 进行 @>! 光催化氧化 实 验 时 ! 关 闭 电 催 化 电 源! 打开紫外光 源* 在进行光电一 体 化 催 化 氧 化 实 验 时 ! 光 源" 电源 同时打开 < 由图 A 可知 ! 单独 采用光 催 化 氧 化 法 在 ! 单独采用电催化 . 内废水 K N b 去除 效 率 只 有 TQ ! 氧化处理!. 后 K 采用光电一 N b 去除效率为A TQ * 体化时同样条件下去除率达 到 @ 远大于光催化 AQ ! 这表明光电结 和电催化单独处理 效 率 的 简 单 加 和 < 合工艺存在协同效 应 ! 能降低高浓度有机农药废水 的毒性 ! 协同效率可达到 F $Q< 由以上分析可知 ! 单独电 催化 氧化工 艺处 理 杀 扑磷废水的效率高 于 单 独 光 催 化 工 艺 ! 而光电一体 化工艺的效率又远高于单独的光 " 电催化 < 这主要是 因为经氟树脂改性的二氧化铅阳极具有很高的析氧
不断有新技术开发出来 研究十分活跃 !
# E I !$
! 催化氧
化法就是其中的一 种 < 光催化氧化法是目前催化氧 化法中研究较多的 一 项 技 术 ! 形成了紫外光% ’ 3;& 过氧 化 氢 % 系 统" 臭氧% ’ R#N N 3; 系 统 和 #& E& ’ 以及 ] ’ R#N N / ) 6 & )试剂处理和 M 1 N 3; # E 系统 ! # 降解技术 < 其原理 都 是 诱 发 链 反 应 产 生 氧 化 能 力 极 ( NR& ! 促发整个降解过程的进 强的羟基自 由 基 % 行! 并将难降 解 有 机 物 分 解 为 K N R#N 和 小 分 子 #"
光电一体化处理杀扑磷农药废水
丛燕青A! 马香娟#! 李玉琼A! 吴祖成A
" 浙江 杭州 E 浙江 杭州 E # A<浙江大学 环境科学研究所 % A " " # G$ #<浙江工商大学 食品生物与环境工程学院 % A " " E @ 摘 ! 要 #为了解决有机磷农药引起的严重环境污染问题 % 采 用 一 种 新 的 催 化 氧 化 方 法’ ’ ’光电一体化高级氧化工 艺% 处理杀扑磷农药废水 < 实验表明 % 光电结合能有效 地 降 低 废 水 的 化 学 需 氧 量 " % 与单独光催化和单独电催 K N b# 化相比 % 杀扑磷的降解效率大大提高 % 且存在协同作用 % 协同效率可达F 加入少量电解 质 后% 废水 K $Q< N b 去除率 光电催化过程产生大量强氧化性羟基自由基 " (NR# % 诱发链反应产生 % 杀扑磷被有效降解 % 迅速提高到 T "Q 以上 < 生成小分子有机酸 % 导致溶液 ? 由于 = 加入 = * K +在电 解 中 产 生 氧 化 能 力 较 强 的 K + NH % * K +电 解 质 比 加 R 值降低 < 入= 不同初始浓度对降 解 效 率 有 较 大 影 响 % 杀扑磷农药废水的降解符合表观一 * 9 N N b< # ! 能更好地降低废水的 K 级动力学方程 < 光电结合能有效降低杀扑磷废水的毒性 % 适于作为高浓度难降解废水的预处理过程 < 关键词 #光催化 $ 电催化 $ 杀扑磷农药 $ 光电催化 $ 协同作用 中图分类号 # # S @ # #!!!!! 文献标识码 #>!!!!! 文章编号 # A " " T F G E S" # " " $ " ! " $ ! G " @
C . * ’ # < 2 ) * / * ) B, ) . & * ) ( # ) ’ % /, ) . ) # # & . ) 1 2 # . % ) * ) 5 2 % ) ) . # & 5 . ’ % ) 8 2 * 9E A " " E @% : 2 . ) %# 0 6% 0 0% 3 0D 0 04 6%7 0
" A! ? ) 5 ’ . ’ 9 ’ # * ) . & * ) ( # ) ’ % /@ < . # ) < #% 1 2 # . % ) ) . # & 5 . ’ % ) 8 2 * 9E A " " # G% : 2 . ) %$ #! : * / / # # * * * B@ < . # ) < #% +, 3 04 6%7 0 0 +A
$ ! T
浙 ! 江 ! 大 ! 学 ! 学 ! 报! 工学版 " "卷! !!!!!!!!!! ! 第 !
! 甲基硫化物 " 酮" 硫酸 " 甲醇等 ! K N b 值达到 A $[A "
渗透 作 用 !对 介 壳 虫 有 特 殊 杀 灭 作 用 !持 效 期 长 < 虽然目前有气提法 " 活性炭吸附法 " 化学氧化法以及 但处理高浓度 " 难生物降解 生物处理法等传统工艺 ! 的这一类废水 ! 无论 是 技 术 上 还 是 经 济 上 都 存 在 很
A+ 剧毒磷酸脂类 有 机 农 药 * % 易 溶 于 丙 酮) 苯) 甲醇等
水中溶解度为 # ! 具胃毒 ) 触杀和 有机溶剂 % ! "J V% 2
收稿日期 # # " " @ A # A @<
浙江大学学报 ! 工学版 " 网址 #BBB< ! & ’ ( ) * + 5 < C ’< / D ’< : ) / ) 0 0 2
#$ 大的困难 # 近年来 ! 高浓度难生化有机废水处 理的 <
以上 < 实验时 ! 从废 水 储 备 液 中 取 出 适 量 废 水 稀 释! 配成 # "V 的水样进行催化氧化反应 < @< B! 分析方法
#$ K N b 的测定采用闭管回流法 T * R 的测定采 ? 用 c8 计 * 电流和电压 M M V 8 OM N V 8 bE # " I 9? R
第! " 卷第 ! 期 # " " $年!月
! " % & ’ ( ) * + & ,. / 1 * ) ) 1 4 / ( 5 1 6 8 ) 1 ) / / ( 1 ) : 1 / ) : / 0 23 7 2 29
工学版 " 浙! 江 ! 大 ! 学 ! 学 ! 报!
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基金项目 #中国博士后科学基金资助项目 " # $ 浙江省自然科学基金资助项目 " # # " " @ " E T # F " @ " @ " $ " < 作者简介 #丛燕青 " % 女% 山东威海人 % 博士后 % 从事环境电化学技术方面的研究 < & A F G TH # 8 I J * 1 + : & ) ’< / D ’< : ) !C 7 X 2 0
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