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脱色混凝剂与吸附剂 吸附脱色
借助氧化还原作用破坏染料的共轭体系或发色基团是印染脱色处理的有效方法。除常规的氯氧化法外,国内外研究重点主要集中在臭氧氧化、过氧化氢氧化、电解氧化和光氧化方面。
臭氧是良好的脱色氧化剂,对于含水溶性染料(如活性、直接、阳离子和酸性等染料)的废水,其脱色率很高,对分散染料也有较好脱色效果;但对其他以悬浮状态存在于废水中的还原、硫化和涂料,脱色效果较差。Matsui等的研究结果表明偶氮染料更易于被臭氧氧化脱色。臭氧用量与偶氮基团数量有关,如对于0.1mol/L的直接红2S、直接黑2S其需臭氧量分别为80mg/L、 130mg/L.臭氧氧化也可以与其他处理技术结合应用。如用FesOFer(SO.)s及FeCls凝聚后再用臭氧处理可提高脱色效果。臭氧电解处理可使直接、酸性染料的脱色率比单纯臭氧处理增加25%~40%,对碱性及活性染料增加10%,臭氧加紫外福射或同时进行电离也可提高氧化效率。由于臭氧氧化对染料品种适应性广、脱色效率商,同时0)在废水中的还原产物以及过剩0,能迅速在溶液和空气中分解为02,不会对环境造成二次污染。因此0。脱色技术具有一定的工业化应用前景。目前臭氧氧化的主要缺点是运行费用相对偏高。
Fenton试剂是H202和FesO,按一定比例混合而成的一种强氧化药剂。Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。近年来在染料及废水的脱色处理中得到了日益广泛的应用,传统的H202氧化目前都以Fenton试剂的形式出现。为了全面了解Fenton试剂对各种染料的脱色能力, Kuo. w.G选用了覆盖90%常用染料品种的代表性化合物进行模拟研究。结果表明,在酸性条件下(pH<3),平均脱色率可达97%, COD去除率亦可达90%,在实际应用过程中,一般可选用无机酸调节废水pH值为2~5,再加用H202/Fe2t处理,在用Fenton试剂处理后,为进一步发挥Fe+混凝作用,还可再调整pH值并加入少量高分子助凝剂。
印染废水中染料成分复杂,浓度高、色度高,且难生物降解物质多,用常规的生物处理方法难以有效处理。氧化法脱色被认为是一种很有前途的方法。氧化法如UV+H02, UV+0s,因为在氧化过程中产生羟基自由基,其强氧化性可以使染料废水脱色。
经研究发现它对偶氮染料的脱色很有效,在实际生产中与某些化学品合用会提高脱色效果,而且UV+H02方法处理偶氮型活性染料产生的降解产物对环境完全无害。近的研究发现二氧三嗪基型偶氮类活性染料使用UV+H202方法脱色也有很好的效果。因此,采用高质氧化法脱色可作为生物处理的预处理。氧化法的一个严重不足之处是处理费用较高,从而限制了它的广泛使用。
蜂蜡脱色用什么方法好,臭氧脱色的使用步骤
到目前,给蜂蜡脱色人们常用的方法有日光脱色、臭氧脱色以及化学脱色。
日光脱色方法简单,无须设备,但其缺点就是时间长,比较使用与农村,日光脱色也被称为 “ 晒蜂花”。而化学脱色更多地用于受重金属污染致使蜂蜡呈绿色或深棕色的蜡。与日光脱色和化学脱色相比,臭氧脱色其实更具有收获率高、脱色剂用量少等优点。
蜂蜡是蜂群内适龄的工蜂腹部的4对蜡腺分泌出来一种脂肪性物质。其主要成分是酸类、游离脂肪酸、游离脂肪酸醇和碳水化合物等。而木质粉末活性炭,是针对脱色和糖类脱色等效果都非常的好。
臭氧脱色的使用步骤:
将粗蜂蜡移入脱色锅中,加入2%的活性炭搅拌2h(90℃)后用压滤机过滤,将滤液送入反应锅,在反应温度85℃条件下,向反应锅内通入臭氧,臭氧发生量为1.5kg/h,通臭氧1h后,向反应锅内通蒸汽并喷水,反应30min后,停止发生臭氧,反应锅开始放气,冷却2h后,用超离心装置除去水分,然后倒入模具中成型,可以得到带有珍珠色泽的白色制致蜂蜡。
臭氧使用过程中“怪异”事儿
臭氧和氧气是的同素一体,通常通过氧气来制取臭氧。臭氧氧化性远强于氧气,同时也强于,经次要氟气。因为臭氧具有强氧化性,能和大多色素产生化学反应,因此臭氧有了脱色的属性。简而言之,臭氧的脱色属性离不开强氧化性。臭氧广泛应用应用消毒杀菌,脱色,氧化等生产过程中。下面简单叙说一些在臭氧应用过程中“怪事”。
脱硝加投臭氧,硝含量不降反升
是臭氧不适合应用在脱硝的过程中吗?
不,臭氧是能脱硝的。发生这种情况,并非臭氧不能脱硝引起的。经过大量的应用表明,脱硝过程中添加臭氧也是正确的操作。解释这一现象,需要对脱的硝做些说明。
脱硝过程中硝,是指氮氧化物的总质量。氮的氧化物有两种,二价氮氧化物(一氧化氮)和四价氮氧化物()。在有氧化剂(臭氧或氧气)添加过程中,一氧化氮能和氧化剂氧化还原反应,生成。这个过程中,硝化合物质量变大。因此就有了脱硝过程中,臭氧投量不足的情况下,硝不降反升。
对于以上情况,只需要增加氧化剂投入即可。
臭氧脱色失效或者色度加深
臭氧脱色,只能对有机颜料脱色,大多无机颜料臭氧不具备脱色效果。当颜料主要成分是无机物时,例如含有三价铁离子的红色颜料或者含有铜离子的蓝色颜料,臭氧是不能对器脱色的。因为三价铁离子和铜离子均能同臭氧发生反应。
对于以上情况,建议采用其他方式脱色。
少数颜料脱色过程中,颜料色度加深,这样的情况也存在的。发生这样的情况,是臭氧的加投量不合适,或臭氧投加过量,或臭氧投加量过少,均有可能出现颜色加深的情况。
对于以上情况,控制臭氧的投加量即可。各种颜料有所不同,这里不一一叙述,以实际实验为准。
臭氧在水处理使变浑浊
臭氧在水处理过程中,除了能消毒杀菌去异味,还降低水的浑浊度。但有时候出现了加投臭氧后水质更加浑浊的情况。引起水质变浑浊的原因,可以从物理和化学连个角度说明。
物理方面,臭氧加入水中,水中会形成气泡,特别是有的的水。这种情况,通过物理的方式气液分离。
化学方面,臭氧氧化有色物资过程中,在臭氧量不足的情况下,可能引起色度加深。这种情况,加投臭氧量。
总之,臭氧在工业生产中,应用的臭氧的氧化性。只要能通过臭氧氧化,那么采用臭氧就没错啦。
臭氧氧化对污水的脱色原理
臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。
臭氧的特性
常温下臭氧为蓝色气体,略溶于水,溶解度比氧大13倍,臭氧在水中溶解度为28.8 mL/L (0 ℃),23.6 mL/L (10 ℃),18.7 mL/L (20 ℃),16.1 mL/L (30 ℃)。臭氧不稳定,在常温下即可自行分解,臭氧在含有杂质的水溶液中迅速分解为氧气,臭氧在自来水中的半衰期约为20 min (20 ℃)。
01 臭氧脱色的能力
臭氧对所有染色废水都有脱色能力。03可破环这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但03对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应2分钟,而对直接染料则需5分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。03用于对色素的脱色反应可从臭氧对共轭л-电子系的氧化分解予以说明。染料中常见的基本组成为邻羟基偶氮色素。这些化合物与03反应时,先是03对肼撑体(溶液中几乎总是以此形式存在)进行亲电子攻击。又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与03起反应。03在电子丰富的C=C键位进行1.3一加成反应,可切断色素骨架从而脱色。03与典型的三苯基甲胺系色素之孔雀绿反应时,同时攻击二甲胺部位的氮和碳骨架(C=C键),此与酚酞反应时相同。带有C=N键的甲系色素与03反应时,03对C=N键氮原子进行亲电子性反应。03同时攻击C=N键和二甲胺基生成嗯唑烷环,共轭被切断而脱色。
随着对自来水水源环境及下水道二次处理水再利用的关注,二次处理水去色受到重视。
至于腐殖质引起的色和味,水质色度平均为10度。达20度。这样的色度靠一般凝聚沉淀与砂滤工序是达不到充分去除的水质标准,甚至还有超过坏标准的可能。采用臭氧处理后,色度即可降到1度以下,一般自来水着色原因是铁、锰含量过多,这些金属如处于游离状态,则常规方法即可充分去除。若原水中含有腐殖质,有时形成铬盐,以常规处理便相当困难。故去色也是引入臭氧处理的重要因素。
02 臭氧脱色的原理>>
随着分子生物学的蓬勃发展,微生态学就将生态扩展到分子水平。其实无论蛋白质或核酸分子均属有机物,它们都是由碳、氢、氧、氮及磷或硫(C、N、O、N、P或S)组成,同时,病毒的衣壳体是由许多蛋白质亚单位即壳微粒组成。每个壳微粒之间由非共价键连结,并对称缠绕在一起,蛋白质则由多链组成,核酸又由连在一起的核苷酸链组成。
其中.OH,从整体看,它是电中性的(R-OH),但若从基团的内部看,它的一部分带有更多的负电荷(如氧原子),因基团的这部分(R-OH)有“额外”的成键电子,所以带负电:另一部分带有更多的正电荷(如氢原子),基团的这部分缺乏成键电子,所以带正电。若有另一个相似的基团靠近,正、负电荷之间互相吸引便生成一个弱键,即称氢键,如多肽的基团之间或核苷酸的硷基之间以及在DNA或RNA分子里的硷基配对均容易形成氢键。虽然单个氢键非常弱.但是很多氢键在一起.从而构成植物细胞坚韧的细胞壁。
现在看臭氧,它是属于强氧化剂,氧化电位高(2.07ev)。凡电负性高的元素能强烈地吸引电子,氧化对方,还原自己。氧化结果,导致核酸分解,蛋白质解体,抗原变性,检测转阴,色度褪尽。
03 臭氧具有很强的除臭、去异味能力>>
在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化,利用臭氧具有强氧化性这一特点,氧化活性基团,气味消失,从而达到除臭的原理。
有报道,03负荷在l-3mg/mgC(即TOC,总的有机碳)时,水中颜色几乎全部被去除;一般原水、色、嗅、味较低,故03投加量只需l-3mg/L,接触时间10--15分钟即可。据报道:在我国研究表明,在原水色度高达1800-2500倍,COD为1100-1800mg/t,时,在特定条件下,15分钟内脱色率达99%,COD去除率接近90%。影响03脱色的重要因素是PH值。据研究,废水的PH值降低时,03用量也下降,所以03脱色在低PH下进行。在实际应用中,如用03处理地下水.则当铁、锰完全氧化时,与03的用量比,分别为0.48mg 03/mg Fe和0.88mg 03/mg Mn。在高浓度Mn+2水中(1.10mg/L),当二者摩尔比为1:l时,氧化率为95%,而在低浓度Mn+2水中(<0.5mg/L),该比值为0.5时,即可去除90%以上的锰。
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