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含聚乙烯醇废水处理技术研究进展

发布时间:2012年8月13日 来源:广东化工

聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol,简称PVA),是目前发现的高聚物中唯一具有水活性的有机高分子化合物。因其具有强力的黏结性,气体阻隔性,耐磨性等良好....

2.6 微波辐射法

自可以工业化生产并使用的微波源出现以后,微波能在工业生产中的应用技术得到广泛的研究,微波化学污水处理技术便应运而生。该技术是一项具有突破性、创新性、广谱性的水处理技术,就是利用微波对化学反应的诱导催化作用,通过物理及化学作用对水中的污染物进行降解、转化,从而实现污水净化的目的[29]。

夏立新等人[30]采用微波辐射技术对PVA 降解反应进行了实验研究。在试验中考察了微波功率、pH、H2O2 用量和反应时间对聚乙烯醇降解反应的影响。结果表明,在微波辐射条件下,废水初始pH 为3,微波功率为800 W,辐射时间为l min,H2O2 用量为22 g H2O2/100 g PVA 时,5 mL 聚乙烯醇(7 %)的平均聚合度能够在1 min 内由1750±50 降至67。与常规油浴加热相比,反应速度提高10~20 倍。

Shu-Juan Zhang 等人[31]采用γ射线对PVA 废水进行辐射降解实验。实验结果表明,PVA 的降解率受PVA 初始浓度、辐射剂量、pH、H2O2 投加量的影响。当PVA 初始浓度为200 mg/L,辐射剂量12.1 Gy/min,辐射时间90 min,废水pH 介于1~5 或在10~12 范围内变化时,PVA 降解率均在85 %以上,甚至有时可以达到完全矿化。

2.7 电化学法

电化学水处理技术是高级氧化技术的一种,通过外加电场作用,使废水中的污染物在特定的电化学反应器内发生电化学反应或物理反应,使废水中的污染物得到有效去除或回收,该反应过程主要包括电沉积、电吸附、电凝聚、电化学还原和电化学氧化等。其具有适应性广、操作简便、无需添加氧化还原剂、对环境友好等优点[32]。

根据污染物氧化还原产物,可将电化学水处理技术分为电化学燃烧和电化学转换两类。电化学燃烧即直接将有机物深度氧化为CO2 和H2O 等;电化学转换即把有毒物质转变为无毒物质,或把大分子有机物转化为小分子有机物。根据有机物氧化还原过程中电子转移方式不同,电化学水处理技术又可以分为直接电解和间接电解。直接电解是指污染物在电极上发生直接的电子转移过程而被氧化(阳极过程)或被还原(阴极过程)而从废水中去除。间接电解是指利用电化学产生的氧化还原物质作为反应剂或催化剂,使污染物转化成毒性更小的物质。

Wei-Lung Chou 等人[33]采用铁电凝法对PVA 溶液进行氧化处理实验。结果表明,Fe/Al 电极组和比Fe/Fe、Al/Fe、Al/Al 电极组和处理效果好。当溶液pH 为6.5,PVA 初始浓度为100 mg/L,槽电压为10 V,板间距离为2 cm,反应温度20 ℃,搅拌转速300r/min,控制反应120 min,PVA 去除率可以达到77.1 %。

徐金兰等人[34]以含PVA 的印染废水为处理对象,采用管式电凝聚器对其先进行预处理。试验结果表明,管式电凝聚器在pH=5,I=0.748 A/dm2,t=5 min。的操作条件下,COD 的去除率大约为50 %左右,电解后出水可生化性明显改善;并将电解出水经生物曝气、生物接触氧化处理,结果最终出水COD 达到100 mg/L 左右。

Sang yong Kim 等人[35]采用RuO2/Ti 作为阳极对PVA 溶液进行电化学氧化实验研究。结果表明,初始PVA 浓度为410 mg/L,板间距离为20 mm,电流密度为1.34 mA/cm2,Cl-浓度为17.1 mM,控制反应时间300 min,PVA 及COD 去除率分别为70.18 %,27.47%。

3 生化法

生化法是利用微生物的新陈代谢作用,使废水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定地无害物质,其分为好氧法和厌氧法。由于PVA 构成的有机污染物浓度高且难被生物降解,在采用生化法之前,对废水进行预处理,以提高废水的可生化性。

福建纺织化纤集团有限公司[36]在对PVA 废水的处理时,采用了采用水解酸化+活性污泥法+接触氧化法工艺进行处理,可以将废水中的COD 值由500~600 mg/L 降到20~60 mg/L,COD、BOD的去除率在85 %以上,出水优于《污水综合排放标准》中的其他排污单位一级标准。

裴义山等[37]采用一体式好氧膜生物反应器(MBR)对难降解聚乙烯醇有机废水进行实验研究。结果表明,当进水COD为100~600mg/L 时,控制pH 为7~8,温度为15~29 ℃,HRT 为10~20 h,SRT 为100 d,可使系统出水COD 在40 mg/L 以下,平均为15.5mg/L,COD 的平均去除率为90.7 %。

4 展望

针对含 PVA 工业废水,目前环保工作者在实际的废水处理工程中,大都以物化处理为先导,在破坏PVA 结构将其转变为小分子的基础上,结合生化处理,使PVA 废水无害化并达到相关环境排放要求,却忽略了PVA 废水的资源化。如何有效的利用已有的科研成果,在实现PVA 资源化的基础上,实现废水处理工程的达标处理和低成本运行,将成为PVA 工业废水处理技术、工艺的热点。

参考文献

[1]豆礼梅,刘元虎.聚乙烯醇的生产概况及应用[J].精细化工原料及中间体,2009(9):11-15.

[2]Y Tokiwa,G Kawabata,A Jarerat.A modified method for isolating poly (vinyl alcohol)-degrading bacteria and study of their degradation patterns,Biotechnol,Lett,2001(23):1937-1941.

[3]厉成宣,范雪荣,王强,等.退浆废水中PVA 对环境的影响及其降解性能[J].印染助剂,2007(6):7-10.

[4]郭丽.退浆废水中聚乙烯醇的回收研究[D].东华大学,2008.

[5]徐竟成,郑涛.印染退浆废水中聚乙烯醇的回收与利用[J].化工环保,2004,24(81):286-288.

[6]阎德顺,俞芸芸,张恕,等.凝结法回收退浆废水中聚乙烯醇[J].纺织学报,1984,5(8):41-46.

[7]张龙,吴伟,李爱民,等,吸附法处理水体中溶解性有机物的研究进展[J].离子交换与吸附,2009,25(1):91-96.

[8]Shishir Kumar Behera,Jung-Hoon Kim,Xuejun Guo,et al.Adsorption equilibrium and kinetics of polyvinyl alcohol from aqueous solution on powdered activated carbon[J].Journal of Hazardous Materials,2008(153):1207-1214.

[9]无锡康.有机化工废水治理技术[M].北京:化学工业出版社,1999.

[10]高洁,董文宾,李菲.泡沫分离技术发展现状及趋势[J].食品科技,2008(10):99-100.

[11]刘德标,匡彩远,檀俊利,等.膜技术处理含酚工业废水回用研究[J].生物质化学工程,2008,42(5):33-36.

[12]王静荣,李书申,张东华,等.超滤法回收PVA 并回用于生产的放大实验[J].环境化学,1993,12(6):484-489.

[13]郑辉东,董声雄,赵素英,等.中空纤维超滤膜回收PVA 废水研究[J].福建化工,2004(1):1-3.

[14]王星骅,柳林,陈季华.动态陶瓷膜对PVA 退浆废水处理效果的研究[J].科技情报开发与经济,2008,18(31):132-134.

[15]张永利,李亮,胡筱敏,等.催化湿式氧化法对模拟印染废水的色度去除[J].东北大学学报,2009,30(6):881-884.

[16]赵庆良.废水处理与资源化新工艺[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[17]张仕立.催化湿式氧化法研究进展[J].化学工程,2008(15):94-95.

[18]YAN Bo,WEI Chao-hai,HU Cheng-sheng,et al.Hydrogen generation from polyvinyl alcohol contaminated wastewater by a process of supercritical water gasification[J] . Journal of Environmental Sciences , 2007(19) :1424-1429.

[19]吴缨,陈红,曹家会,等.超声-TiO2 光催化协同降解聚乙烯醇[J].应用化学,2007,24(5):570-573.

[20]Yingxu Chen,Zhenshi Sun,Ye Yang,et al.Heterogeneous photocatalytic oxidation of polyvinyl alcohol in water[J].Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry,2001(142):85-89.

[21]郭晶晶,陈建中.Fenton 试剂在废水处理中的应用研究[J].西南给排水,2008,30(5):26-28.

[22]王安辉,姜艳芳.FENTON 试剂处理难降解废水[J].科技创新导报,2009(7):113-116.

[23]曹扬.Fenton 氧化法降解PVA 的条件确定及机理初探[D].江南大学,2005.

[24]雷乐成.光助Fenton 氧化处理PVA 退浆废水的研究[J].环境科学学报,2000,20(2):139-144.

[25]谭娟,于衍真,冯岩,等.臭氧预氧化在废水处理中的研究进展[J].江苏化工,2008,36(1):39-44.

[26]竹湘锋.有机废水的催化臭氧氧化研究[D].浙江大学,2005.

[27]荆国华,周作明,李艳,等.臭氧氧化及其他强化技术协同降解聚乙烯醇[J].环境工程学报,2008,2(12):1594-1598.

[28]Seok-YoungKim,Hyeong-WooKim,Jun-MoPark,et al.Oxidation of polyvinyl lalcohol by persul fate activated with heat , Fe2+ ,andzero-valentiron[J].Journal of Hazardous Materials,2009(168):346-351.

[29]陈新元.微波化学污水处理技术简析[J].水工业市场,2008(8):52-55.

[30]夏立新,李冲兰,庞军,等.波辐射技术在聚乙烯醇降解反应中的应用[J].环境化学,2000,19(6):556-560.

[31]Zhang S J,Yu H Q.Radiation-induced degradation of polyvinyl alcohol in aqueous solutions[J].Water Research,2004(38):309-316.

[32]甄博如.电催化电极的制备及其用于难降解有机废水处理的研究[D].山东大学,2007.

[33]Chou W L,Wang Chih-Ta,Huang K Y.Investigation of process parameters for the removal of polyvinyl alcohol from aqueous solution by iron electrocoagulation [J].Desalination,2010(251):12-19.

[34]徐金兰,王志盈,彭党聪,等.含PVA 印染废水的电凝聚与生物处理效果试验研究[J].水处理技术,2003,29(4):218-221.

[35]Sangyong Kim , Tak-Hyun Kim, Chulhwan Park , Electrochemical oxidation of polyvinyl alcohol using a RuO2/Ti anode[J].Desalination,2003(155):49-57.

[36]林健.生化技术在PVA 行业中废水治理的应用[J].福建轻纺,2005(10):36-41.

[37]裴义山,杨永哲.MBR 处理聚乙烯醇废水的试验研究[J].给水排水,2004,30(11):53-56.

(本文文献格式:李志涛,徐卫东,史超群,等.含聚乙烯醇废水处理技术研究进展[J].广东化工,2012,39(4):117-119)

[作者简介] 李志涛(1984-),男,山东肥城人,硕士,主要研究方向为化工废水处理。

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