[发明专利]一种纳米Fe3O4/Na2CO4协同降解废水中苯系物的方法在审
申请号: | 201710206626.1 | 申请日: | 2017-03-31 |
公开(公告)号: | CN106976947A | 公开(公告)日: | 2017-07-25 |
发明(设计)人: | 姚静波;王明新;李心瑶;朱颖一;祝孔亮 | 申请(专利权)人: | 常州大学 |
主分类号: | C02F1/72 | 分类号: | C02F1/72;C02F101/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213164 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 fe3o4 na2co4 协同 降解 水中 苯系物 方法 | ||
技术领域
本发明属于难降解有机废水处理技术领域,具体涉及一种利用纳米四氧化三铁(Fe3O4)和过碳酸钠(Na2CO4)联合降解废水中苯系物的方法。
背景技术
随着我国经济日益发展,汽油使用量大幅增长,汽油泄漏导致大量含有苯系物(BTEX)等有机污染物污染水质环境。苯系物对人体健康伤害极大,能在极低浓度下富集,对人体健康和环境造成严重甚至不可逆的危害。虽然苯系物(BTEX)对水质综合指标CODcr和BOD5的贡献较小,但对环境危害极大,因此加强对水质中的苯系物(BTEX)的降解和监管显得十分重要。
目前工厂针对这一类污水的主要处理方法为吸附、气浮和生物降解。其中吸附和气浮技术针对浓度较高的苯系物废水处理效果较差,生物降解易受到较多的外界环境干扰,且难以处理高浓度苯系物废水,因此通常需要进行预处理。高级氧化技术因其能降解大多数高浓度有机污染物且速率快而在高浓度有机废水预处理过程中广泛应用。用于苯系物污染废水的预处理的氧化法较多,包括臭氧氧化、光催化氧化、超声波氧化和芬顿氧化等。
Na2CO4又称作固体双氧水,近年来环境治理中的应用越来越广泛,基于过碳酸钠的新型高级氧化技术逐渐被应用于有机废水的处理。与其它的氧化剂相比,它具有很多的优点:室温下呈固体状态,易于储存和输送;高稳定性,高水溶性,相对价格较低,同时具有碳酸钠和过氧化氢的性质。然而,常温条件下,Na2CO4比较稳定,需要通过光、热、电、微波等物理方法或过渡金属等催化方式分解产生羟基自由基来降解有机污染物;其对有机污染物的降解机制主要是分解产生具有强氧化性的过氧化氢或过氧阴离子(HO2-),同时碳酸钠溶液呈碱性,也有利于有机物自身产生水解反应。张璐等人通过微波强化过碳酸钠/硫酸亚铁降解邻苯二甲酸异丁酯,pH控制在12的情况下,废水中的邻苯二甲酸异丁酯降解率可达到85.4%;杜曦等人采用双金属催化剂Co-Cu/SiO2催化过碳酸钠降解废水中邻硝基氯苯,降解率达92%以上。其中热、紫外光、微波等活化方式虽然可以实现过碳酸钠的催化,但所需能耗高;贵金属则价格昂贵成本高;二价铁是催化过碳酸盐的高效催化剂,无毒、无能耗,但二价铁与过碳酸钠的副反应将消耗大量羟基自由基,导致该体系效率降低,并且该反应需在pH<4或pH>11的条件下进行,这也在一定程度上限制了其应用范围。因此,选择高性能活化剂和拓宽pH应用范围是该技术成功应用于处理有机废水的关键。
本发明在申请人多年研究的基础上,公开了一种利用纳米Fe3O4催化Na2CO4来降解废水中苯系物的方法,实现了苯系物废水的便捷、高效降解。
发明内容
本发明提供了一种利用纳米Fe3O4/Na2CO4降解苯系物(BTEX,包括甲苯、乙苯、邻二甲苯和间二甲苯等)的方法,解决了常规技术处理周期长、二次污染以及难以循环利用等问题,具有工艺条件简单、操作要求低以及催化材料可循环使用等特点,可广泛应用于有机废水处理。
本发明为一种利用纳米Fe3O4/Na2CO4体系降解BTEX的方法。具体技术方案如下:通过控制pH在一定条件下,向BTEX废水中投加Na2CO4和纳米Fe3O4,常温下于恒温振荡器中振荡,处理后的苯系物降解率达到99%以上。利用纳米Fe3O4的磁性将其回收循环利用。
所述的废水中苯系物的浓度为100~500mg/L。
所述的pH为9~13,pH的控制用盐酸和氢氧化钠调节。
所述的Na2CO4为废水中苯系物摩尔数的1~5倍。
所述的纳米Fe3O4粒径为20~30nm,形状为球形,铁含量为99.5%,投加量为废水中苯系物摩尔倍数1~5倍。
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