


摘要:甲醛又稱蟻醛,無色有刺激性氣味的氣體,具有刺激、致敏、致突變的作用,會對人體健康產生危害。筆者通過具體實驗進行含甲醛有機廢水處理方法的分析,以供相關人士參考。
關鍵詞:甲醛;有機廢水;處理方法
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)05-00-02
DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.05.057
Abstract: Formaldehyde, also known as ant aldehyde, is a gas that has no irritating odor and is irritating, sensitizing and mutagenic, which may cause harm to human health. The author conducted an analysis of the treatment method of formaldehyde-containing organic wastewater through specific experiments for reference by relevant parties.
Keywords: Formaldehyde; Organic wastewater; Treatment method
1 實驗準備
1.1 水樣的來源甲醛廢水水樣的來源:某公司甲縮醛生產的甲醛工業廢水
1.1.1 項目簡介
日前,該公司宣布正式啟動MIBK項目,根據計劃,將利用廠區內現有土地,建設一套產能為40000噸/年的MIBK生產裝置,裝置于2007年上半年投產。該公司是李長榮化學工業股份有限公司在大陸投資的全資子公司,位于鎮江丹徒經濟開發區,2002年投產后,經過逐年擴建,已形成了甲醛20萬噸/年﹑多聚甲醛5萬噸/年和甲縮醛6萬噸/年的生產能力。其中多聚甲醛和甲縮醛的產量,穩居全國首位。MIBK主要用作涂料溶劑、合成橡膠防老劑和醫藥和農藥溶劑等,目前國內產量遠不能滿足市場需求,該公司MIBK項目的建成將改變MIBK依賴進口的局面。甲縮醛(二甲氧基甲烷)具有優良的理化性能,即良好的溶解性、低沸點、與水相溶性好,能廣泛應用于化妝品、藥品、家庭用品、工業汽車用品、殺蟲劑、皮革上光劑、橡膠工業、油漆、油墨等產品中,也由于甲縮醛具有良好的去油污能力和揮發性,作為清潔劑可以替代F11和F113及含氯溶劑,因此是替代氟里昂、減少揮發性有機物(VOCs)排放、降低對大氣污染的環保產品。
1.1.2 該廠甲縮醛生產的工藝流程圖(見圖1)
1.2 試劑與儀器
鈦酸丁酯,成都科龍化工試劑廠;二氧化鈦,中國醫藥集團上海化學試劑公司;純甲醛,上海久億化學試劑有限公司;乙酰丙酮,上海凌峰化學試劑有限公司。多功能光化學反應儀(SGY-1)及300W高壓汞燈,南京斯東科電氣設備有限公司;可見分光光度計(722),上海精密科學儀器有限公司。
1.3 水質分析方法及分析結果
甲醛標準溶液體積和吸光度變化如下:
當吸光度值為0.370A時,甲醛標準液體積為0.501mL;當吸光度值為0.100A時,甲醛標準液體積為1.003mL;當吸光度值為0.200A時,甲醛標準液體積為3.005mL;當吸光度值為0.400A時,甲醛標準液體積為5.008mL;當吸光度值為0.600A時,甲醛標準液體積為8.002mL。
2 實驗安排
(1)光催化反應實驗步驟根據實驗所需甲醛濃度,取適量甲醛廢水,用蒸餾水稀釋至1000mL。加入硫酸或氫氧化鈉調節稀釋水樣pH值,稱取適量TiO2催化劑,將催化劑和稀釋廢水按照一定比例倒入1000mL反應瓶里,打開空氣泵向反應瓶內通入空氣,開啟攪拌反應器,設定多功能光化學反應儀(時間125min,5min汞燈預熱時間,取樣間隔時間20min)。反應結束后將6次取樣分別靜置分層后,過濾,然后測出水樣中甲醛含量。
(2)納米級TiO2催化劑的制備與探索制備方法:量取一定體積的冰醋酸、10mL鈦酸丁酯和30mL無水乙醇溶液置于燒杯中,攪拌20min使溶液混合均勻,得到溶液A,再于激烈攪拌下,將A溶液以每秒1滴左右的速度滴入到一定體積的二次蒸餾水中,得到乳白色的TiO2溶液,持續攪拌至形成淡黃色凝膠。將凝膠放于空氣中自然干燥,然后在烘箱中于100℃干燥4h,得到淡黃色晶體,將該晶體用瑪瑙缽研細后,放在馬弗爐中于400℃焙燒2h,即可得到純白色的納米TiO2粉體。根據表1,量取不同體積鈦酸丁酯、蒸餾水進行TiO2的制作。
量取不同體積鈦酸丁酯、蒸餾水進行TiO2的制作實驗。結果顯示,按照上述制作方法,鈦酸丁酯用量為10mL、冰醋酸用量為10mL、蒸餾水用量為20mL時,可以得到乳白色TiO2溶液,持續攪拌能形成淡黃色凝膠,且在馬弗爐中焙燒后最終產生純白色TiO2粉體。將自制的催化劑用于處理甲醛廢水時,自制TiO2催化劑顏色變藍,隨著實驗時間的延長,顏色逐漸變深,且甲醛去除率不高,約45%。結果表明:鈦酸丁酯在水解時容易生成氫氧化物或氧化物沉淀,致使自制TiO2催化劑不純,影響了催化劑的活性。鑒于畢業論文時間有限,沒有對TiO2制作條件作進一步優化。根據實驗需要,決定直接采用市售TiO2試劑作為后續實驗的光催化劑。
影響甲醛去除率的各項因素:
(1)TiO2用量對甲醛降解效果的影響。取1L稀釋水樣(取10mL甲醛廢水,稀釋至1L,稀釋倍數為100倍),加入不同量的二氧化鈦,調節pH至11-12,反應時間為120min,實驗數據如下表2。
隨著TiO2用量的增加(從0.2g逐步增加到4.0g),反應速度逐漸增快,甲醛降解效果也逐漸提高。當TiO2用量為4.0g、降解時間為120 min時,甲醛質量濃度降到0.3473mg/L,降解率可達99%左右。這是因為,隨著TiO2用量的增加,在相同的光照強度下,空穴和電子的產生效率提高,使得TiO2催化降解作用增強。無TiO2存在時,紫外光對甲醛的降解效率較低,說明TiO2的催化作用十分顯著,同時說明甲醛可以直接吸收某些波長的紫外光進行氧化分解。
溶液pH對甲醛降解效率的影響量取1L稀釋水樣(取10mL甲醛廢水,稀釋至1L,稀釋倍數為100倍。),加入3.2g二氧化鈦,分別在中性、酸性、堿性條件下光催化氧化,測出甲醛降解的效率。在該實驗中有機廢水在酸性條件下的甲醛濃度曲線如圖3所示。
從試驗結果可以看到,當溶液不調pH時(pH為3.0),溶液中甲醛的濃度降低最慢,而在溶液中加酸或加堿,對甲醛的降解速度都會有不同程度的提高,其中堿性條件時的反應速度提高較大,甲醛濃度降低最快。造成以上差別的原因在于:在堿性條件下,羥基可以直接與TiO2經光照產生的空穴反應,生成·OH,加快氧化反應的進行,同時由于甲醛是先被氧化成甲酸,再氧化成CO2和H2O,因此堿性條件有利于反應向正反應方向移動,進一步加快反應速度;在酸性條件下,由TiO2在光照下產生的e-與被TiO2吸附的O-、O2-、O22-等結合,形成H2O2,加快氧化反應速度,且H2O2還能經過一系列反應生成氧化性更強的·OH,進一步加快反應速度。
甲醛初始濃度對甲醛效果的影響取1L稀釋水樣(取10mL甲醛廢水,稀釋至1L,稀釋倍數為100倍。),加入3.2g二氧化鈦,調節pH至11-12。 如表3所示。
經過數據對比得出,只曝氣未光催化氧化處理的廢水甲醛去除效果和很低,證明光催化氧化是處理甲醛廢水的主體。
3 實驗總結
催化劑用量、溶液pH、光照強度、溶液初始濃度及外加氧化劑等因素對光催化氧化的影響。試驗結果表明,催化劑用量與pH可以顯著影響甲醛的降解速度,降解速度隨催化劑用量的增加而加快;與中性條件相比,酸性和堿性條件都可以加快甲醛的降解速度,且堿性條件更有利于甲醛的降解;在試驗范圍內,光催化降解反應接近于零級反應;外加氧化劑H2O2即使在沒有紫外光時也可以很快地將甲醛氧化。試驗表明,光催化氧化法可有效處理低濃度甲醛廢水。
經過實驗的所有數據分析的出優化結果:
最佳二氧化鈦的用量為3.6g/L;
最佳的反應的條件是堿性條件(pH在11-12);
最佳的甲醛濃度為50mg/L左右。
4 結語
結合上文可知,含甲醛有機廢水的處理方法較多,相關技術人員需要根據其實際情況,合理選取處理措施,以達到降低甲醛含量,減少污染等情況的發生。
參考文獻
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收稿日期:2018-12-29
作者簡介:李兆龍(1977-),男,漢族,本科學歷,實驗師,研究方向為工業廢水污染治理與污染指標檢測分析。