2.1.3氧化劑投加量對氧化結果的影響
在pH=10和反應時間為30min的條件下,分別向100mL活性艷紅廢水中加入ClO2為40、50、60、70、80、90、100、110、120mg反應結束后測定出水水質指標,并分析單位質量氧化劑的去除能力,實驗數據如圖3。
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隨著氧化劑投加量的增加,COD去除率也迅速增加。但是同時氧化指數也不斷降低,單位計量的氧化劑氧化能力不斷降低。當投藥量達到80mg/100mL廢水時,去除率達到63.5%,氧化指數2.18。繼續投加氧化劑,COD去除率增加減緩,而氧化指數迅速下降。因此確定氧化劑投加量為80mg/100mL廢水。
2.2二氧化氯催化氧化處理活性艷紅廢水
二氧化氯雖然具有很強的氧化能力,然而上述實驗表明,二氧化氯化學氧化處理難降解廢水并未能達到較好的處理效果;ClO2與有機物的反應具有顯著的選擇性,氧化效果與有機物上的取代基的種類相關性較大[6],采用二氧化氯與自制高效催化劑組成二相催化氧化體系,對廢水進行催化氧化處理,以期達到更好的效果。
2.2.1反應體系pH值對氧化結果的影響
在100mL活性艷紅廢水中加入10mL1%的ClO2溶液,考察pH值與COD去除率之間的關系,結果見圖4。
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圖4結果表明對于活性艷紅的催化氧化實驗,堿性條件下的處理效果都好于酸性條件下的處理效果。活性艷紅分子在堿性條件下發生構象變化,從而更易于ClO2的進攻。酸性條件下COD去除率下降較堿性條件下快,表明酸性條件下催化劑載體上的活性組分流失較快,對催化氧化的效果也會產生不利影響。催化氧化活性艷紅的最佳pH值為10。
2.2.2反應時間對氧化結果的影響
在100mL活性艷紅廢水中加入10mL1%的ClO2溶液,反應pH值控制在10左右。考察反應時間與COD去除率之間的關系,實驗結果如圖5。
由圖5可以看出,隨著反應時間的增加,COD的去處率逐漸增大,但是增加的幅度不是很大,反應時間為90min時,去除率達到了80%以上,故確定反應時間為90min。
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2.2.3氧化劑投加量對氧化結果的影響
取100mL活性艷紅模擬廢水,控制pH值在10左右,分別向其中加入不同量的ClO2,在固定床反應器中避光反應90min,測定出水水質指標,結果見圖6。
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