三维电极技术催化氧化含氯羟丙基胍胶模拟废水
Catalytic oxidation of chlorine-containing hydroxypropyl guanidine gum simulated wastewater by three-dimensional electrode technology
收稿日期: 2020-03-13
基金资助: |
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Received: 2020-03-13
采用活性炭三维电极系统处理含氯羟丙基胍胶(HPG)模拟废水,考察了Cl-质量浓度、电流密度、电解时间、溶液pH、粒子电极填充率对COD去除效果的影响。结果表明,在电解时间为60 min,电流密度为7 mA/cm2,Cl-质量浓度为5 600 mg/L,粒子电极填充率为85%,溶液pH为2的最佳条件下,废水的COD去除率可达68.15%。处理过程中,Cl-电解生成强氧化性的活性氯参与HPG的氧化降解反应,导致其断链生成多种氧化产物的中间体(包括氯化有机物),同时显著提高废水的处理效果。
关键词:
The activated carbon three-dimensional electrode system was used to treat chlorine-containing hydroxypropyl guanidine gum simulated wastewater(HPG). The effects of chloride concentration, current density, electrolysis time, filling rate of particle electrodes and pH value on the electrolytic efficiency were investigated, respectively. The results showed that the COD removal rate of wastewater could reach 68.15% under the optimum conditions of 60 min electrolysis time, 7 mA/cm2 current density, 5 600 mg/L chloride ion concentration, 85% filling rate of particle electrodes and 2 pH value. During the electrolysis treatment process, the strong oxidizing active chlorine generated by chloride ion participates in the oxidation degradation of HPG, which resulted in the chain breakage of HPG and the formation of various oxidation product intermediates(including chlorinated organic compounds). At the same time, the treatment effect of wastewater was significantly improved.
Keywords:
本文引用格式
梁宏, 赵李颖, 李伶俐, 陈英燕, 彭红.
Liang Hong.
随着石油需求量的日益增长,油气田的开采强度不断增大,导致生产作业过程中产生了更多的钻井废水。钻井废水成分复杂,普遍具有总溶解性固体(TDS)高、COD高、含盐量高等特点〔1〕,直接排放对环境的危害巨大。胍胶因其良好的增稠作用使其作为稠化剂在钻井液中被广泛使用〔2〕。但常规处理技术降解胍胶的难度较大,三维电极技术因其具有高效易控、氧化能力强等特点,应用于难降解废水催化氧化处理的研究较多〔3-4〕。钻井废水的TDS较高,使其具备良好的导电特性,电流效率较高,电解能耗较低,有利于电化学技术的应用。与二维电极技术相比,三维电极系统增大了有效的电解反应面积,缩短了反应物的迁移距离,颗粒材料良好的吸附能力进一步加大了传质速率,显著提高了处理效果。通常情况下,钻井废水的Cl-质量浓度较高(4 000~8 000mg/L〔5〕),Cl-在电解过程中会生成强氧化性的活性氯(Cl2、HClO、ClO-)参与有机物氧化降解反应〔6〕,通过取代、加成等方式生成氯化有机物中间产物。本研究以羟丙基胍胶(HPG)为目标污染物,采用活性炭三维电极系统处理含氯HPG模拟废水,优化三维电极技术处理钻井废水的电解条件,初步探索HPG的降解过程。
1 HPG的结构与性质
2 材料和方法
2.1 实验电解装置
实验电解装置见图1。
图1
实验采用自制有机玻璃电解槽(10 cm×10 cm×10 cm),以石墨为主极板(7.8 cm×11 cm),板间距为9 cm,极板间填充粒径为3 mm,长度为12~15 mm的木质柱状活性炭颗粒。
2.2 电解实验
配制1 000 mg/L的HPG模拟废水,加入NaCl调节Cl-质量浓度,采用活性炭三维电极系统处理模拟废水,考察电流密度、电解时间、Cl-质量浓度、溶液pH、粒子电极填充率对COD去除效果的影响并优化了电解参数,初步探索电解过程中HPG的降解机理。
活性炭颗粒预处理:为了避免活性炭吸附作用对电解处理效果的影响,将活性炭粒子电极采用模拟废水浸泡,直至吸附饱和为止,风干后用于电解。
2.3 分析方法
为了屏蔽Cl-对COD的影响,本实验采用高含氯废水的COD测定方法〔9〕。电流效率、能耗计算公式分别见式(1)~式(2)。
式中:F——法拉第常数,96 487;
V——电解反应体积,dm3;
8——1/2氧原子摩尔质量;
I——平均电流,A;
Δt——反应时长,s。
式中:t——电解时长,h;
E——平均槽电压,V;
V——电解反应体积,dm3;
ΔC——COD的变化量,g/dm3。
紫外光谱检测:采用UV-1800型双光束紫外分光光度计(日本岛津)在波长为190~400 nm范围内测定HPG的吸光度,用于分析电解过程中HPG的基团变化。
气相色谱-质谱(GC-MS)检测:固相微萃取技术提取样品,采用GCMS-QP2010Plus型气相色谱-质谱联用仪(日本岛津)测定HPG电解60 min后的产物。
3 结果与讨论
3.1 电解时间对COD去除效果的影响
在电流密度为11 mA/cm2,Cl-质量浓度为7 600mg/L,溶液pH为7,粒子电极填充率为80%的条件下,考察电解时间对COD去除效果的影响,结果见图2。
图2
由图2可知,COD去除率随电解时间延长而增大,电解60 min时COD去除率达60.27%,继续延长电解时间,COD去除率的增长速率趋于缓慢,这是因为Cl-浓度随着电解进行而逐渐减少,电解时间过长时Cl-浓度降低较多,活性氯的生成量逐步减少,导致使电解反应速率减缓,电流效率降低,能耗增加。综合考虑,确定最佳电解时间为60 min。
3.2 电流密度对COD去除效果的影响
在电解时间为60 min,Cl-质量浓度为7 600 mg/L,溶液pH为7,粒子电极填充率为80%的条件下,考察电流密度对COD处理效果的影响,结果见图3。
图3
3.3 Cl-质量浓度对COD去除效果的影响
在电解时间为60 min,电流密度为7 mA/cm2,溶液pH为7,粒子电极填充率为80%的条件下,考察Cl-质量浓度对COD处理效果的影响,结果见图4。
图4
3.4 溶液pH对COD去除效果的影响
在电解时间为60 min,Cl-质量浓度为5 600 mg/L,电流密度为7 mA/cm2,粒子电极填充率为80%的条件下,考察pH对COD去除效果的影响,结果见图5。
图5
3.5 粒子电极填充率对COD去除效果的影响
在电解时间为60 min,Cl-质量浓度为5 600 mg/L,电流密度为7 mA/cm2,溶液pH为2的条件下,考察粒子电极填充率对COD去除效果的影响,结果见图6。
图6
3.6 HPG的降解机理和电解产物分析
为了探索三维电极法处理含氯废水过程中HPG的降解机理和反应历程,在电解时间为60 min、电流密度为7 mA/cm2、Cl-质量浓度为5 600 mg/L、溶液pH为2、粒子电极填充率为85%的条件下电解HPG模拟废水,电解前、后取样进行紫外光谱分析和GC-MS分析。
采用GC-MS对HPG电解60 min后的产物进行表征,结果见表1。
表1 HPG的电解产物
电解产物 | 保留时间/min | 峰面积 |
二氯甲烷 | 0.935 | 356 148 |
氯仿 | 1.392 | 436 058 |
四氯甲烷 | 1.825 | 80 655 |
双(二氯甲基)醚 | 2.725 | 903 716 |
环己酮 | 8.917 | 55 555 |
六氯乙烷 | 15.950 | 36 454 |
三维电极催化氧化处理含氯HPG模拟废水的过程中,Cl-电解生成强氧化性的活性氯参与HPG发生化学反应,使其主链糖苷键断裂而降解,当主链降解到一定程度时,主链糖环开始氧化,HPG由高分子化合物降解为多种含氧基团以及氯取代基团的小分子化合物,最终氧化成CO2和H2O。
4 结论
(1)活性炭粒子电极应用于三维电极系统处理含氯废水时,最佳条件:电解时间为60 min,电流密度为7 mA/cm2,Cl-质量浓度为5 600 mg/L,粒子电极填充率为85%,溶液pH为2。
(2)在电解过程中,电解活性氯的强氧化能力有利于HPG的氧化降解,使其由高分子聚合物降解为多种小分子化合物,然后进一步氧化成CO2和H2O。
(3)三维电极催化氧化处理含氯废水的过程中,活性氯促进了有机物降解的同时也通过取代加成等反应生成了相应的氯代有机物。
参考文献
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