【摘要】:以空氣氧化法和雙氧水氧化法分別處理了低濃度和高濃度的亞硝酸鹽廢水,考察了亞硝酸鹽氧化反應特性。結(jié)果表明,空氣氧化低濃度的亞硝酸鹽時,所發(fā)生的化學反應是一個極為緩慢的過程,亞硝酸根濃度級數(shù)近似為0,pH低時較為有利;雙氧水氧化法能在溫和的條件下高效地處理高濃度亞硝酸鹽廢水,在溫度為40℃、雙氧水用量為理論需用量、維持pH=5的條件下,反應30min后,處理含300mmol/L亞硝酸鹽廢水,亞硝酸鹽可100%的氧化為硝酸鹽,實現(xiàn)了硝酸鹽資源化回收利用。
【關鍵詞】:亞硝酸鹽;廢水;氧化;硝酸鹽;資源化
亞硝酸鹽主要由化肥、飼料、農(nóng)藥中的含氮化學物質(zhì)在微生物作用下生成,廣泛存在于水體環(huán)境中。亞硝酸鹽可氧化成硝酸鹽,可還原成氨。亞硝酸鹽被攝入人體后形成亞硝胺,不僅會產(chǎn)生強烈的“三致”作用,還能降低血液輸氧能力,導致高鐵血紅蛋白癥。因此控制水體中亞硝酸鹽已成為水處理的關鍵問題之一[1]。在眾多亞硝酸鹽廢水處理方法中,生物法降解法是較為常見的方法[2],但是該方法受到溫度、NaCl濃度、場地方面的限制,具有一定的局限性。化學氧化法(包括:臭氧氧化、次氯酸氧化[3]、電化學氧化[4]、光催化氧化[5]等方法)均可將亞硝酸鹽氧化為毒性較低的硝酸鹽,具有工藝簡單的特點,但往往存在降解不徹底、設備投資以及操作費用較高等不足。值得注意的是,采用化學氧化法處理高濃度亞硝酸鹽廢水后,再結(jié)合蒸餾、結(jié)晶等步驟可實現(xiàn)硝酸鹽資源化回收利用,具有一定的經(jīng)濟效益。
以低廉的空氣或雙氧水為氧化劑的氧化反應,無副產(chǎn)或僅聯(lián)產(chǎn)水,可實現(xiàn)低能耗、無污染的綠色化工過程;谏鲜隼碛桑恼路謩e以空氣(氧氣)、雙氧水為氧化劑,考察了廢水中亞硝酸鹽的氧化反應特性,為氧化法處理亞硝酸鹽廢水實現(xiàn)硝酸鹽資源化回收利用奠定基礎。
1、氧化法處理亞硝酸鹽廢水實驗部分
1.1 氧化實驗
如圖1所示,亞硝酸鹽廢水(由一定量的亞硝酸鈣或亞硝酸鈉(均為分析純)溶于去離子水中配置而成)氧化反應在四口圓底燒瓶中進行(其實質(zhì)為亞硝酸根的氧化反應)。
燒瓶浸漬在恒溫水浴鍋中以控制反應溫度為40±1℃,溶液體積1L,攪拌速率300rpm,用氫氧化鈉或鹽酸動態(tài)調(diào)節(jié)反應體系的pH(調(diào)節(jié)精度±0.5),分別以流量為8L/min空氣或30wt%雙氧水為氧化劑,研究了亞硝酸鹽中低濃度(C0=3.00、7.50、15.0、30.0mmol/L)和高濃度(C0=300mmol/L)亞硝酸根的氧化行為。亞硝酸根被空氣(氧氣)、雙氧水氧化的化學反應方程式如式(1)~(2)所示。
亞硝酸鹽氧化效率(η)由亞硝酸根離子濃度(C)隨反應時間(t)變化情況表示,或通過測定反應前后亞硝酸根離子濃度(C0、Ct)計算得到:
1.2 測定方法
亞硝酸根離子溶液濃度采用Dionex ICS-900離子色譜儀檢測,具體方法見文獻[6]。研究表明,亞硝酸根溶液對應的峰面積與其濃度之間有良好的線性關系(線性范圍0~0.40mmol/L,R2=0.9992)。因此,本實驗中測定亞硝酸根的方法為:將待測溶液先經(jīng)過去離子水稀釋到標準曲線的線性范圍內(nèi),再采用該法測定。具體參見http://www.yiban123.com更多相關技術文檔。
2、氧化法處理亞硝酸鹽廢水的結(jié)果與討論
2.1 空氣氧化低濃度亞硝酸根
2.1.1 亞硝酸根濃度的影響
圖2為不同起始濃度的亞硝酸根(3.00、7.50、15.0、30.0mmol/L)被空氣氧化時,亞硝酸根濃度隨時間變化曲線,可以看出亞硝酸根濃度下降趨勢并不明顯,這表明此條件下,水相中空氣氧化亞硝酸根是一個極為緩慢的化學反應,文獻[7]指出,室溫下水相中亞硝酸根被氧氣氧化非常緩慢。
詳情請下載附件:氧化法處理亞硝酸鹽廢水