超声-电凝聚技术处理毒死蜱废水研究及降解途径分析
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s a c o k t e efc so a i u a a tr e e i v si ae n l d n o a e u t s n c p we , n t lo g n c e r h w r , h f t v ro s p r mee s w r n e t td i cu i g v h g , l a o i o r i i a r a i e f g r i
整个 系统 由蓄水 池 、 压直 流 电源 、 稳 电解槽 、 电
1蓄水 池 .
2阀 门 .
3流 量 表 .
4阳极 .
5I . 男极
6 . 电源 直流
7 . 电解槽
8 . 超声发生器
图 1 超声一 电凝 聚 反应 装 置 图
F g 1 A c e t i g a o e uta o i lc r — i. s h mai d a r m ft l s n c ee t c h r o c a u ai n d v c o g lt eie o
t n t e r mo a f c e c r a i h s h r sa d COD  ̄ s9 .4 i , h e v l ii n y o o g c p o p o u n o e f n c wa 9 8 %, 5 4 % atr 1 mi , e p c v l. 9 .4 f 5 n r s e t ey e i
解 。毒死蜱是一种室温下稳定 , 高残 留的中等毒性 杀虫剂 , 属于有机磷酸酯类杀虫剂…。 由于长期的使 用农药 , 土壤 、 水体 、 大气环境 中都有农药残留。农
药废水排放 到环境后残 留时间长 , 不易 降解 , 不仅 对水体环境造成严 重污染 , 而且通过食物链威胁人 类 的健康 , 农药废水的治理迫在眉睫。然而 , 常规 的
的硫 醇 味 , 酸 性 介 质 中稳 定 , 碱 性 介 质 中易 分 在 在
求 。因此 , 寻求一种新方法来处理农药废水 已成为 现今亟待解决的问题【 】 。 电凝聚技术具有化学药剂添加量少 、 工艺设备 简单 、 处理效率 高等优点 , 近几年被广泛应用 于印 染 、 药 、 金属 等 多个 领域 【 , 有较 高 的研究 价 制 重 具 值 。利用 超 声波 辅 助技 术 降解 水 中污 染 物 , 尤其 是 难降解 的有机污染物 , 是近年来兴起的一项新型的 水处理技术 。 它集焚烧、 临界氧化 、 超 高级氧化技术 等多种水处理技术的特点于一身 , 具有极大的发展 潜 力和应 用 前景 。 本研究 采用超声辅 助电凝 聚技术对毒死蜱废 水进行处理 。 采用 自制电凝聚反应器 , 通过对电压 、 超声功率 、初始有机磷浓度和流速实验 因素 的研 究 , 出最佳操作条件 。对超声 一电凝聚去除毒死 得 蜱废水 的能耗进行研究 , 并对毒死蜱降解途径进行 分析。
钱佳燕等 : 超声 一电凝 聚技 术处理毒死蜱废水研究及降解途径分析
21 年第 2 02 期
1 实验 部分
11 仪器与试剂 .
U 一 80紫 外 一可 见分 光 光 度 计 ;T 9 0 V 10 E 9 19 C D r 速 测 定 仪 ; 电 子 分 析 天 平 (. 1) OC快 O 0g; 0 P S3 H 一 C精 密 p H计 ; H 20 B数 控超 声波 清洗 K 30 D 器 ;F 7 1D A直 流稳压 电源 。 D 13S 3 过硫 酸钾 ; 无水 N 2 钼酸铵 , a O, S 抗坏血 酸 , 酒 石 酸锑 钾 , 1 a H,2r 7H S 4HS 4A 2O , HC, O KC2 , gO, 2O, g 4 N 0 S 4%毒死蜱乳油等 , 8 均为分析纯。
COD - OD, o C
= —
×10 0%
() 2
式 中  ̄C D 去除率 , C D 废水的初始 C D pOo : %; O g Oo 值 , g L C D: m ・『; O 反应 t 时刻 时废水 的 C D O Q值 ,
m g・ 。
1 实验装置与方法 . 2
本 实 验 采 用 自制 超声 一电凝 聚 装 置 降解 流 动
Ab t a t Ac o d n o h d s d a t g s o h o p r o w se a e u h s s r u ol t n n d o r sr c : c r i g t t e ia v n a e f c l r y i s a t w t r s c a e i s p l i a p o f o u o bo e r d bl y t e te t n fc l r y i swa t w t rb l a o i l cr - o g l t n wa t d e . n t i r - id g a a i t , r ame t h o p rf se a e y u t s n c e e to c a u ai s su id I h s e i h o o r o
钱佳 燕, 王 玲, 薛建军, 蔡燕华 , 凝, 周 黄明喜
( 南京航空航天大学 材料 科学与技 术学院。 江苏 南京 2 1 0) 1 0 1
摘
要: 针对 毒死 蜱废 水污染严重 、 生化性差 的特 点 , 实验 研究 了超声 一电凝 聚方 法处 理毒死蜱废 可 本
水的效果。通过单因素实验探讨 了电压 、 超声功率 、 原水初始有机磷浓度 和流速等因素对超声 一电凝聚法去 除有机磷及 C D 效果 的影响 , O。 并进行 了能耗 分析及毒死蜱降解途径分析 。结果 表明 : 最佳工艺条件为 电压 9 超声 功率 8 W、 v, 0 原水初始有机磷浓度 1m ・- 流速 2 0 L mi 。在最佳条件下 , 0 g L 、 5m ・ n 一 电解 1m n , 5 i 后 有机磷
p o p o u o c nr t n a d f w n a e T e e e g o s mp in o mo i g c l r y i sb l a o i lc r - h s h r sc n e t i o i g r t . h n r y c n u t f e v n h op r o y ut s n c e e t ao n l o r f r o c a l t n me o a ic s e .T e p si l x d t e d g a a in p t w y o h o p rfs i se tr w s o g ai t d W u o h s d s u s d h o sb e o i ai e d t ah a c lr yi n wa twae a v r o f o l od r e . as e v d T er s l h we a o ewa t a e t r a i h s h r sc n e  ̄a o f1 i h e u t s o d t t rt se w t r h o g n c p o p o u o c n f n o 0 mg‘ ~ wh n s h f h wi i L , e t ef wi g r t s2 0 n , e o t m ot g a V n l a o i o e s8 W . pi m o d- h o n ae wa 5 mL mi 一 t p i l h mu v l e w s9 a d u t s n c p w rwa 0 a r At t o mu e n i
QA i yn WA G Ln , U i -u , A a - u ,HO ig H A G M n- i IN J - a , N ig X EJ n jn C I n h aZ U N n , U N ig x a a Y
( o eeo tr l cec n eh o g, aj gU iesyo eo at sadA t nu c, aj g2 10 , hn ) C l g f ei i ea dT c nl y N ni nvri f rnui n s at s N ni 1 10 C ia l Ma a S n o n t A c o r i n
Ke r s: h o p r o ; lc r - o g lt n; l a o i ; e r d t n p t w y y wo d e l r y i s ee to c a a i u t s n c d g a a i a a f u o r o h
毒 死蜱 ( h ryf )别 名 氯蜱硫磷 , C lpro , o is 化学 名 OO ,一二 乙基 一 一 3 , O (,6 5 一三氯 一 一吡 啶基 ) 2 硫代磷 酸酯 。分子式 cH OP , 。 N  ̄ 分子量 30 9 熔 点 C S 5. , 4 4 . 4c , 2 ~ 3I 密度 :. 8 纯品为 白色结 晶 , 5 = 1 9, 3 具有轻微
物理 、 化学和生物方法难以满足这类废水的处理要
收稿 日期 :0 2 O — 2 2 1一 1 1
基 金项 目:十一五” “ 国家科技支撑计划( O 6 A o A 2 2oB D 4 l) 作者简 介: 钱佳燕 ( 97 ) 硕士研究生研 究方向 : 18一, 女, 废水处理。 导 师简 介: 玲 , 高级工程 师, 王 女, 研究方 向: 废水处理 。
化
学
工
程
师
C e i l E g er hm c n i e a n 文章编号 :0 2 1 2 (0 2 0 — o 7 0 10 — 4 2 1 )2 0 2 — 6 1
2 1 年第 0 期 02 2
; 环
臻
程
Байду номын сангаас
超声 一电凝聚技术处理毒死蜱 废 水研 究及 降解途径分析
的去除率达到 9 . %, O 。的去除率达到 9 . %。 98 C D 4 54 4
关键词 : 毒死蜱 ; 电凝 聚 ; 超声 ; 降解途径
中图分类号 :73 X 0 文献 标 识 码 : A
p t wa n l ss a h y a a y i* S u y O h e t n fc l r y io s e t r b l a o i lc r - o g l t n a d d g a a o t d R t e t a me to h o p r f s wa t wa e y u t s n c ee t o c a u a i n e r d t n r r o i
采用 C D 快速测定仪。 OQ 有机磷的去除效率计算如下 :
| , 7 :
0
×10 0 %
() 1
式中 田 有机磷去除率%; : : 初始有机磷浓度 , g m・ ; c: 时间为 t 时刻时溶液中有机磷浓度 , ・ 。 畔 t CD O 0的去除效率计算如下 :
状态模拟毒死蜱废水 。实验装置见图 1 。
2 结果 与讨 论
21 电压的影响 .
在初始有机磷浓度 5m ・- 0 gL ,超声功率 7 W, 0 流量 2 0 L mn 5m ・ i 的条件下 ,调节槽 电压值分别为 369 1 和 1V, ,、 ,2 5 对毒死蜱废水进行电催化降解实 验, 静置取样分析。实验结果见图 2 。
整个 系统 由蓄水 池 、 压直 流 电源 、 稳 电解槽 、 电
1蓄水 池 .
2阀 门 .
3流 量 表 .
4阳极 .
5I . 男极
6 . 电源 直流
7 . 电解槽
8 . 超声发生器
图 1 超声一 电凝 聚 反应 装 置 图
F g 1 A c e t i g a o e uta o i lc r — i. s h mai d a r m ft l s n c ee t c h r o c a u ai n d v c o g lt eie o
t n t e r mo a f c e c r a i h s h r sa d COD  ̄ s9 .4 i , h e v l ii n y o o g c p o p o u n o e f n c wa 9 8 %, 5 4 % atr 1 mi , e p c v l. 9 .4 f 5 n r s e t ey e i
解 。毒死蜱是一种室温下稳定 , 高残 留的中等毒性 杀虫剂 , 属于有机磷酸酯类杀虫剂…。 由于长期的使 用农药 , 土壤 、 水体 、 大气环境 中都有农药残留。农
药废水排放 到环境后残 留时间长 , 不易 降解 , 不仅 对水体环境造成严 重污染 , 而且通过食物链威胁人 类 的健康 , 农药废水的治理迫在眉睫。然而 , 常规 的
的硫 醇 味 , 酸 性 介 质 中稳 定 , 碱 性 介 质 中易 分 在 在
求 。因此 , 寻求一种新方法来处理农药废水 已成为 现今亟待解决的问题【 】 。 电凝聚技术具有化学药剂添加量少 、 工艺设备 简单 、 处理效率 高等优点 , 近几年被广泛应用 于印 染 、 药 、 金属 等 多个 领域 【 , 有较 高 的研究 价 制 重 具 值 。利用 超 声波 辅 助技 术 降解 水 中污 染 物 , 尤其 是 难降解 的有机污染物 , 是近年来兴起的一项新型的 水处理技术 。 它集焚烧、 临界氧化 、 超 高级氧化技术 等多种水处理技术的特点于一身 , 具有极大的发展 潜 力和应 用 前景 。 本研究 采用超声辅 助电凝 聚技术对毒死蜱废 水进行处理 。 采用 自制电凝聚反应器 , 通过对电压 、 超声功率 、初始有机磷浓度和流速实验 因素 的研 究 , 出最佳操作条件 。对超声 一电凝聚去除毒死 得 蜱废水 的能耗进行研究 , 并对毒死蜱降解途径进行 分析。
钱佳燕等 : 超声 一电凝 聚技 术处理毒死蜱废水研究及降解途径分析
21 年第 2 02 期
1 实验 部分
11 仪器与试剂 .
U 一 80紫 外 一可 见分 光 光 度 计 ;T 9 0 V 10 E 9 19 C D r 速 测 定 仪 ; 电 子 分 析 天 平 (. 1) OC快 O 0g; 0 P S3 H 一 C精 密 p H计 ; H 20 B数 控超 声波 清洗 K 30 D 器 ;F 7 1D A直 流稳压 电源 。 D 13S 3 过硫 酸钾 ; 无水 N 2 钼酸铵 , a O, S 抗坏血 酸 , 酒 石 酸锑 钾 , 1 a H,2r 7H S 4HS 4A 2O , HC, O KC2 , gO, 2O, g 4 N 0 S 4%毒死蜱乳油等 , 8 均为分析纯。
COD - OD, o C
= —
×10 0%
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式 中  ̄C D 去除率 , C D 废水的初始 C D pOo : %; O g Oo 值 , g L C D: m ・『; O 反应 t 时刻 时废水 的 C D O Q值 ,
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1 实验装置与方法 . 2
本 实 验 采 用 自制 超声 一电凝 聚 装 置 降解 流 动
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钱佳 燕, 王 玲, 薛建军, 蔡燕华 , 凝, 周 黄明喜
( 南京航空航天大学 材料 科学与技 术学院。 江苏 南京 2 1 0) 1 0 1
摘
要: 针对 毒死 蜱废 水污染严重 、 生化性差 的特 点 , 实验 研究 了超声 一电凝 聚方 法处 理毒死蜱废 可 本
水的效果。通过单因素实验探讨 了电压 、 超声功率 、 原水初始有机磷浓度 和流速等因素对超声 一电凝聚法去 除有机磷及 C D 效果 的影响 , O。 并进行 了能耗 分析及毒死蜱降解途径分析 。结果 表明 : 最佳工艺条件为 电压 9 超声 功率 8 W、 v, 0 原水初始有机磷浓度 1m ・- 流速 2 0 L mi 。在最佳条件下 , 0 g L 、 5m ・ n 一 电解 1m n , 5 i 后 有机磷
p o p o u o c nr t n a d f w n a e T e e e g o s mp in o mo i g c l r y i sb l a o i lc r - h s h r sc n e t i o i g r t . h n r y c n u t f e v n h op r o y ut s n c e e t ao n l o r f r o c a l t n me o a ic s e .T e p si l x d t e d g a a in p t w y o h o p rfs i se tr w s o g ai t d W u o h s d s u s d h o sb e o i ai e d t ah a c lr yi n wa twae a v r o f o l od r e . as e v d T er s l h we a o ewa t a e t r a i h s h r sc n e  ̄a o f1 i h e u t s o d t t rt se w t r h o g n c p o p o u o c n f n o 0 mg‘ ~ wh n s h f h wi i L , e t ef wi g r t s2 0 n , e o t m ot g a V n l a o i o e s8 W . pi m o d- h o n ae wa 5 mL mi 一 t p i l h mu v l e w s9 a d u t s n c p w rwa 0 a r At t o mu e n i
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毒 死蜱 ( h ryf )别 名 氯蜱硫磷 , C lpro , o is 化学 名 OO ,一二 乙基 一 一 3 , O (,6 5 一三氯 一 一吡 啶基 ) 2 硫代磷 酸酯 。分子式 cH OP , 。 N  ̄ 分子量 30 9 熔 点 C S 5. , 4 4 . 4c , 2 ~ 3I 密度 :. 8 纯品为 白色结 晶 , 5 = 1 9, 3 具有轻微
物理 、 化学和生物方法难以满足这类废水的处理要
收稿 日期 :0 2 O — 2 2 1一 1 1
基 金项 目:十一五” “ 国家科技支撑计划( O 6 A o A 2 2oB D 4 l) 作者简 介: 钱佳燕 ( 97 ) 硕士研究生研 究方向 : 18一, 女, 废水处理。 导 师简 介: 玲 , 高级工程 师, 王 女, 研究方 向: 废水处理 。
化
学
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师
C e i l E g er hm c n i e a n 文章编号 :0 2 1 2 (0 2 0 — o 7 0 10 — 4 2 1 )2 0 2 — 6 1
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超声 一电凝聚技术处理毒死蜱 废 水研 究及 降解途径分析
的去除率达到 9 . %, O 。的去除率达到 9 . %。 98 C D 4 54 4
关键词 : 毒死蜱 ; 电凝 聚 ; 超声 ; 降解途径
中图分类号 :73 X 0 文献 标 识 码 : A
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采用 C D 快速测定仪。 OQ 有机磷的去除效率计算如下 :
| , 7 :
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×10 0 %
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式中 田 有机磷去除率%; : : 初始有机磷浓度 , g m・ ; c: 时间为 t 时刻时溶液中有机磷浓度 , ・ 。 畔 t CD O 0的去除效率计算如下 :
状态模拟毒死蜱废水 。实验装置见图 1 。
2 结果 与讨 论
21 电压的影响 .
在初始有机磷浓度 5m ・- 0 gL ,超声功率 7 W, 0 流量 2 0 L mn 5m ・ i 的条件下 ,调节槽 电压值分别为 369 1 和 1V, ,、 ,2 5 对毒死蜱废水进行电催化降解实 验, 静置取样分析。实验结果见图 2 。