高级氧化工艺去除小分子羧酸的对比研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流高级氧化工艺去除小分子羧酸的对比研究.精品文档.本科生毕业论文(设计)高级氧化工艺去除小分子羧酸的对比研究摘要摘要 本课题采用深度处理法,即高级氧化技术(工艺)去除水中小分子羧酸,并运用液相色谱法来进行小分子羧酸的测定。实验中选取的三种不同的高级氧化技术分别为:臭氧氧化工艺,芬顿氧化工艺和光催化氧化工艺,而去除的目标物为三种常见的小分子羧酸,分别为:甲酸,草酸和水杨酸。实验通过比较各个工艺的去除效果来判断优劣,并选取最佳反应条件。实验结果表明:臭氧氧化工艺对小分子羧酸的去除率极低,不适合作为去除工艺;而对于500mL含小分子羧酸的溶液,在pH
2、=3,H2O2的加入量为0.36mol,Fe2+的加入量为1mmol,反应时间为20min的条件下,通过Fenton氧化工艺进行实验能使小分子羧酸的去除率达到96%以上,去除效果十分突出;光催化氧化工艺选择的是UV/H2O2联用技术,在500mL小分子羧酸溶液中,反应初始pH=4,H2O2的加入量为0.48mol,反应时间为40min时,去除率可达60%以上,去除效果十分明显,但与Fenton氧化工艺比较还是有所不足。高级氧化工艺中氧化分解产生的OH是去除小分子羧酸的主要物质,产生OH能力的大小是判断一个高级氧化工艺去除效果极为重要的因素。光催化氧化工艺在波长为256nm的紫外光照下分解H2O
3、2产生的OH不够多,因而对小分子羧酸的去除效果未达到最高;而对于Fenton氧化工艺,通过控制 Fe2+和H2O2的投加量,可以产生大量的OH而使小分子羧酸的去除率达到很高的程度。所以,可以得出结论,在影响小分子羧酸去除率的因素中占重要地位的就是工艺中产生OH的数量,而在本次实验条件下,Fenton氧化工艺是产生OH最多的工艺,即为此条件下去除小分子羧酸的最佳工艺。关键词:高级氧化工艺;小分子羧酸;液相色谱AbstractAbstract The subject takes the Advanced Treatment method,or Advanced Oxidation Technolo
4、gy (Process) to removal of the small molecule carboxylic acids. The liquid chromatograpHy is used to determine the small molecule carboxylic acids. The selecting of the three advanced oxidation process are as follows: ozone oxidation,Fenton oxidation process and pHotocatalytic oxidation process. The
5、 targets for removal are formic acid,oxalic acid and salicylic acid. By comparing with the various experimental removal processes to determine the merits and select optimal reaction conditions. The result of the experiments proved that the ozone oxidation process is not suitable as a process of remo
6、ving for the removal of the small molecular carboxylic acid for its removal rate is very low. However,for the reactor containing 500mL small molecule carboxylic acid,the conditions of the experiments are as follows:under the condition of pH=3,H2O2 is added in an amount of 0.36mol,Fe2+ is added in an
7、 amount of 1mmol and the reaction time is 20min.It makes that the Fenton oxidation process through experiments allowed the removal rate of the small molecules acid reached more than 96%,so the removal efficiency is very prominent;For the pHotocatalytic oxidation process,the choice is UV/H2O2 hypHena
8、ted techniques. In the condition of the reactor containing 500mL small molecule carboxylic acid,the initial reaction pH = 4,H2O2 addition is 0.48mol and the reaction time is 40min,the removal rate can up to 60% or more and the effect of the removal is obvioused very good. However,comparing with the
9、Fenton oxidation process,the pHotocatalytic oxidation process is still inadequate. The Advanced oxidation process in oxidative decomposition seems that the OH is the main material of the removal of a small molecule carboxylic,the ability to generate OH is one of the key points with the evolution of
10、the removal ability of an advanced oxidation process. Photocatalytic oxidation process at the wavelength of 256nm UV to decompose the H2O2 also that cannot produce enough OH,and thus the function of the removal of the small molecule acids cannot reach the highest;while for Fenton oxidation process,b
11、y controlling the Fe2+ and H2O2 dosage can produce large amounts of OH that leaving the removal rate of the small molecules carboxylic acids into the high levels. Therefore,it can be concluded that the main factor of the removal in the Small molecule carboxylic acid is the production of the OH,and i
12、n the condition of these experiments,Fenton oxidation process is the best process of generating OH,that is,the best process to remove the Small molecule carboxylic acid.Keywords: Advanced oxidation process;Small molecule carboxylic acid;Liquid chromatograpHy目 录摘要.IAbstract.II1绪 论.11.1选题背景及意义11.2国内外研
13、究现状31.3小分子羧酸对饮用水处理的影响41.3.1小分子羧酸41.3.1.1甲酸51.3.1.2草酸51.3.1.3水杨酸51.3.2小分子羧酸对饮用水处理的影响61.4高级氧化工艺去除小分子羧酸的应用71.4.1 Fenton氧化法81.4.2光催化氧化法91.4.3臭氧氧化法91.5课题研究目的91.4课题实验内容102 实验试剂和方法.112.1 药品与仪器112.1.1实验药品112.1.2实验仪器112.2实验装置材料和方法132.2.1臭氧氧化实验132.2.1.1实验装置132.2.1.2实验材料132.2.1.3实验方法142.2.2 Fenton氧化实验142.2.2.1
14、实验装置142.2.2.2实验材料152.2.2.3实验方法152.2.3光催化氧化实验152.2.3.1实验装置152.2.3.2实验材料162.2.3.3实验方法162.3实验结果的检测方法172.3.1甲酸标准曲线的测定错误!未定义书签。2.3.2草酸标准曲线的测定错误!未定义书签。2.3.3水杨酸标准曲线的测定203 高级氧化工艺去除小分子羧酸的对比.223.1 臭氧氧化实验223.2 Fenton氧化实验233.2.1 Fe2+投加量对去除率的影响243.2.2 H2O2投加量对去除率的影响253.2.3 溶液初始PH值对投加量对去除率的影响253.2.4 反应时间对去除率的影响26
15、3.2.5 小结273.3 光催化氧化(UV/H2O2)实验273.3.1 不同反应体系对去除率的影响283.3.2 不同H2O2浓度对去除率的影响283.3.3 不同反应初始PH对去除率的影响303.3.4 小结314 结 论32参考文献. 33致谢.351 绪论1.1 选题背景及意义水是生命之源,是人民生活和社会生产最重要的基本资源之一,水资源与人类的各方各面息息相关,而水资源的状况直接影响着经济社会发展和人民生活水平的提高。联合国世界水资源综合评估报告强烈指出,水资源问题将严重制约21世纪全球的经济与社会发展,并可能导致国家间的冲突1。由此可见,水资源问题已成为世界范围内共同关注的热点问
16、题,许多国家都意识到了这方面的问题,并开始不遗余力地发展解决水资源问题的方法与进一步发展水资源的相关技术。在当今世界上,水资源问题,尤其是饮用水资源问题更是成为了所有水资源问题中的重中之重。而在面对饮用水资源的缺乏或污染等各种问题下,很多国家尤其是发展中国家却面临着各种各样艰难却又实际的问题。例如,由于这些国家在饮用水处理技术方面的缺乏甚至是缺失,导致了其国家内饮用水所存在的问题颇多,更甚者,这些问题会使得该国人民对于饮用水带来问题的恐慌,从而极大地限制了这些国家在政治,经济,宗教,民生等各个方面的发展。由此可知,当这些国家能够很好地解决这些存在的饮用水资源方面的问题,就可以很大程度地使人民对
17、国家放心,从而使国家能在各个方面得到更长足的发展。从这方面来看,对于大力发展饮用水处理技术确实是今后很长一段时间里全球所共同面临的热点问题。而在饮用水资源的问题中,饮用水资源的污染成为了最需要靠学术与技术方面来进行弥补的,同时也是当今存在最严重的问题之一。饮用水资源的污染使得原本存在的饮用水资源变成了无用资源,更为严重者,使其变为了有害资源,这会对人民的生活造成无法估量的危害。因此,大力发展处理饮用水资源污染问题的技术变得十分重要。在处理饮用水资源污染中,首先要了解饮用水资源中所存在的各种污染物。经研究,在饮用水源中存在着各种各样的污染物,其中以无机污染物较多。这些无机污染物的结构与类型较单一
18、,易检测,同时与常用物质反应较为方便,在去除的工艺上比较容易选择和操作,从而使得无机污染物较为容易去除。然而在饮用水源中同时也存在着微量的有机污染物。一方面,由于其结构与类型较复杂,相类似的不同物质较多,而同种的物质结构不同使得性状完全不同,从而容易造成重复的检测而使检测难度加大,另一方面,这些有机污染物在与一些常用去除药剂反应时反应的效果不好,使得这些微量的有机污染物在去除工艺上难以选择,从而使其较为难以去除,因此,饮用水中存在的有机污染物成为了世界上大部分国家的饮用水处理工艺中共同面临的一个巨大的挑战。这些挑战对我国更是如此。一方面,我国是一个严重缺水的国家,人均水资源的占有量仅为世界人均
19、水资源占有量的1/4。而且长期以来,由于我国城市污水和各地工业废水处理方法的不当,导致了处理效率的不高,排放量却又十分大大,因此造成我国水体的面源污染也很严重,这一切都致使我国地表水和地下水都受到了不同程度的污染,这当中又尤以地表水的污染最为严重1。这样情况的发生导致了很多城市出现了水质型缺水的情况,尤其在经济较为发达的地区,水质型缺水问题表现得更加突出;另一方面,我国饮用水源受污染程度高达90%以上,这其中主要是持久性有机物、内分泌干扰物以及药物等微量有机污染物的污染,其浓度虽然低,但造成的危害却十分的大,因此,对于这些污染物必须加以去除。然而,我国大多数给水厂的水处理流程仍然采用“混凝沉淀
20、过滤消毒”的传统工艺,这样的工艺对这些有机污染物的去除效果较差,通常只在2030%左右。可是,随着国家经济的发展和人民对自身生活质量的愈加关注,国家对饮用水的水质也在不断地提高要求,从 2007年开始实施的“生活饮用水卫生标准”(GB5749- 2006)的106项指标中有一半是对有机物(包括有机物和消毒副产物)浓度的限制。为更好地保障饮用水水质的安全,势必要对饮用水进行更有力地处理,从而进一步去除饮用水中的有机污染物,达到饮用水绝对安全的地步10。在现今的研究当中,运用氧化技术来进行饮用水处理的工艺被称为饮用水深度处理工艺,即饮用水高级氧化技术(工艺)。饮用水的深度处理工艺是应用一系列高级氧
21、化技术(工艺)来完成的,而其中应用最广泛的是臭氧氧化工艺。这其中的原因是由于臭氧所存在的氧化能力比较强,而且对脱色、除臭、杀菌、去除有机污染物和无机污染物等效果,同时,用臭氧氧化处理污染物无二次污染,操作安全,而且制备臭氧的方法比较简单,只用空气和电能,这就使得操作管理较为方便。一般说来,臭氧主要通过以下两种途径与水中的有机物发生反应:一是臭氧与反应物直接进行的反应途径,即臭氧分子与有机物直接发生反应;二是臭氧与反应物间接进行的反应途径,即臭氧首先在水中发生分解产生强氧化性的自由基(主要是羟基自由基OH),然后自由基再与有机物发生反应。在通常的情况下,臭氧与有机物的直接反应具有较强的选择性,较
22、易进攻具有双键的有机物,其反应的速率常数通常在100103M-1S-1之间,而臭氧对单键或其他的有机物反应不够强烈,甚至不相互反应,这其中的反应中就存在着比较低的反应速率;而且臭氧与某些小分子羧酸(如草酸、乙酸等)的反应速率常数更低,使得臭氧氧化有机物的最终产物多为小分子有机酸。而臭氧在水中分解产生的OH与有机物的反应则没有选择性,尤其是在与臭氧直接氧化不能过多反应的小分子羧酸进行反应时,其反应速率常数也要大得多,一般在1081010M-1S-1之间,反应非常迅速10。因此,选择促使臭氧产生较多的OH进行反应成为了用臭氧氧化处理饮用水污染的重要研究方向,其中尤以臭氧催化氧化技术最为研究者们所关
23、注,而且在近二十年来得到了快速的发展,同时这些技术还在一些水厂中得到了实践应用,并达成了不错的实践效果。而在另一方面,与臭氧氧化工艺类似,运用H2O2与其他物质联用来进行氧化的工艺也是较为常见的饮用水处理高级氧化工艺。H2O2本身的氧化性极强,而且反应完全无污染,实验起来安全可靠,反应产物直观明了。可是由于H2O2单独与一些有机污染物反应所能产生的OH不多,这就使得其单独氧化去除这些有机污染物的能力并不强,而当H2O2与其他物质联用时发生反应所产生的OH却十分多,这些反应所得的OH却能足够用于去除那些难降解的有机污染物,以至达到很好的去除效果,因此,运用H2O2的氧化去除工艺一般都是采用H2O
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