由圖6看出:氧化劑投加量為100mg氧化劑/100mL廢水時COD去除率達到83.4%,氧化指數為2.25。確定最佳投藥量為100mg氧化劑/100mL廢水。
2.3譜圖分析
活性艷紅屬于偶氮染料,其中含有共軛基團,故可同時結合紫外-可見分光光譜圖來分析氧化結果。原水稀釋100倍,活性艷紅化學氧化出水和催化氧化出水稀釋50倍,結果如圖7、8、9所示。
由圖7~9中看到原廢水在波長為246nm、346nm、508nm附近出現了較強的吸收峰,它們分別為苯環、萘環、偶氮鍵的特征峰,這與染料的結構式相符;圖中峰值很高表明了原廢水中的這些基團的濃度較高。化學氧化出水在波長250nm附近也出現了吸收峰,表明水樣中仍存在著一定量的苯環,但峰值較原廢水小,表明化學氧化對苯環已有一定的降解能力;化學氧化譜圖中在萘環的特征峰處沒有出現較為明顯的吸收峰,表明二氧化氯對萘的去除效率較高,而偶氮鍵的特征峰處曲線高度已非常小,表明水樣中偶氮鍵已基本不存在。在催化氧化出水的譜圖中250nm處仍有吸收峰,表明水中仍有苯環,但峰值較化學氧化小,說明催化氧化對苯環的處理效果比單純的化學氧化好。而且,在萘環和偶氮鍵的特征峰處幾乎沒有峰值,說明二氧化氯對它們的去除效率很高。
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3結論
(1)二氧化氯化學氧化處理活性艷紅X-3B染料廢水時,最佳pH值為10左右,二氧化氯投加量為800mg/L廢水,反應30min后,COD去除率可達63.5%。
(2)二氧化氯催化氧化處理活性艷紅X-3B染料廢水時,最佳pH值為10左右,二氧化氯投加量為1000mg/L廢水,反應90min后,COD去除率可達83.4%。
(3)催化氧化的效果明顯優于化學氧化效果,這是因為催化劑上的活性中心與污染物形成了活化絡合物,使得反應的活化能大大降低;催化氧化反應中自由基反應的發生,也使得催化氧化反應體系的氧化能力得到提高;此外,催化劑本身具有較強的吸附能力,使得在催化劑表面氧化劑與有機物的濃度均很高,反應條件得到改善,效率大大提高。
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