[发明专利]一种应用于氧氟沙星废水处理的生物炭-针铁矿非均相芬顿氧化方法在审

专利信息
申请号: 201911332860.4 申请日: 2019-12-23
公开(公告)号: CN111018084A 公开(公告)日: 2020-04-17
发明(设计)人: 柳广飞;张媛媛;金慧琳;金若菲;周集体 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: C02F1/72 分类号: C02F1/72;C10B53/02
代理公司: 大连理工大学专利中心 21200 代理人: 温福雪;侯明远
地址: 116024 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 氧氟沙星 废水处理 生物 铁矿 均相 氧化 方法
【说明书】:

发明提供了一种应用于氧氟沙星废水处理的生物炭‑针铁矿非均相芬顿氧化方法,属于环境工程废水处理领域。利用小麦秸秆为原料以限氧热解法制备生物炭材料,配制氧氟沙星模拟废水并调节pH,在好氧条件下添加生物炭、针铁矿和过氧化氢,置于磁力搅拌器上反应完全。本发明中添加微量的生物炭和针铁矿对于氧氟沙星的吸附量很少,但是微量的针铁矿和生物炭作为反应过程催化剂,能够有效地提高氧氟沙星废水的降解速率,减少金属污泥对环境的二次污染,且针铁矿和生物炭来源广泛,成本低廉,有利于在实际废水处理过程中推广应用。

技术领域

本发明属于环境工程废水处理技术领域,特别是涉及一种高效降解氧氟沙星的生物炭-针铁矿非均相芬顿高级氧化方法。

背景技术

如今,抗生素的频繁使用导致了严重的环境问题。据估计,全球每年抗生素的用量为10万至20万吨。氟喹诺酮类抗生素是治疗人类或动物疾病的常用抗生素。国内外许多研究已经证实,喹诺酮类抗生素广泛存在于地表水、地下水、饮用水和海水等各类水体中。K.R.Kim等人在2011年Water Air Soil Pollut第214卷第163-174页报道,在美国的139条河流中,有27%的河流中有高达0.7μg/L的喹诺酮类抗生素。作为代表性的第二代氟喹诺酮类药物之一,氧氟沙星具有良好的抗菌活性,已被广泛应用。大量氧氟沙星通过制药、医疗和畜禽养殖等行业废水的排放进入水体。Zhaoan Xue等人在2018年Science of The TotalEnvironment第643卷第12-20页中报道了中国太湖流域已检出诺氟沙星和氧氟沙星,其浓度范围分别为0.06-31.26ng/L和0.07-15.31ng/L。高浓度的氧氟沙星会对水体造成潜在的威胁,导致癌症等疾病的增加,成为世界范围内主要的有机污染物之一。由于氧氟沙星废水可生化性较差,城市污水处理厂对其处理效果不佳。如何高效降解以氧氟沙星为代表的抗生素污染物已成为水污染控制的重要课题。

目前,人们通常采用芬顿氧化法处理氧氟沙星废水。芬顿法是一种典型的高级氧化工艺,因其成本低、去除效率高而被广泛应用于处理含难降解有机物的废水。芬顿法利用Fe(II)催化分解过氧化氢生成具有强氧化能力的羟基自由基,氧化目标有机污染物,从而实现对难降解有机污染物的高效处理。但传统的芬顿氧化法存在一系列问题,如反应产生的大量含铁污泥对环境污染严重,反应系统需要引入额外的能量,以及反应运行中化学试剂消耗巨大等,限制了其广泛的应用。非均相芬顿法可以减少铁泥对环境的二次污染,避免试剂的浪费,因而作为一种有效的替代方法得到了广泛的应用。

针铁矿(α-FeOOH)是一种广泛存在于土壤和沉积物中的含铁矿物,其储量丰富、成本低廉且相对稳定性高。以针铁矿为代表的铁氧化物已经被广泛地应用于非均相芬顿反应中。Zhi-Rong Lin等人在2014年Chemosphere第101卷第15-20页报道了针铁矿作为非均相芬顿催化剂催化PCB28降解的研究。Hang Jin等人在2017年Environment Science&Technology第51卷第12699-12706页报道了铜掺杂Fe3O4@FeOOH磁性纳米复合材料促进氧氟沙星降解的研究。但是现有非均相芬顿研究往往催化效果有限,催化材料制备工艺复杂,成本较高,而且人工纳米材料的使用存在一定的环境风险,难于实际推广应用。

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