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文档简介
1、电氧化法处理水性油墨废水的研究赵忠强1 芦小山2 左卫雄1(1.昆山美淼环保科技有限公司,昆山 215311;2.佛山市南方环保节能技术开发研究院,佛山528010)摘要:氧化锡(SnO2)电极在电解处理水性油墨废水领域具有广泛的应用前景。本文首先通过酸析降低水性油墨废水的固体悬浮物(SS)、化学耗氧量(CODcr)和色度,并在使用自制氧化锡电极和添加电解助剂条件下,进行了电流密度、极距以及pH值等条件的优化;然后,对比自制氧化锡电极与常用电极对水性油墨废水电解处理的效果。关键词:电氧化法;水性油墨废水;化学耗氧量;色度The Electro-oxidation Treatment of Wa
2、ter-based Printing Ink WastewaterZhao Zhong-qiang1, Lu Xiao-shan2, Zhuo Wei-xiong1(1.Kunshan Maymuse Environmental Technology co., LTD, Kunshan 215311; 2. Foshan Southern Environmental Protection and Energy Conservation Technology Institute,Foshan 528010)Abstract:Tin oxide (SnO2) electrode has a wid
3、e application in the electro-oxidation treatment of water-based printing ink wastewater. In this paper, the suspended solid (SS), chemical oxygen demand (CODcr) and color of water-based printing ink wastewater are firstly reduced by acid precipitation. Secondly, current density, pH value and polar d
4、istance are optimized under the condition of using home-made tin oxide electrodes and electrolysis additive. Then, the effects of electro-oxidation treatment of water-based printing ink wastewater are compared between home-made tin oxide electrode and common electrode.Keywords: electro-oxidation; wa
5、ter-based printing ink wastewater; chemical oxygen demand; color 1. 前言水性油墨也称水基油墨或环保性油墨,由水溶性高分子树脂、颜料、溶剂(主要为水)以及相关助剂制备而成。水性油墨废水主要来源于清洗印刷设备过程中的污水排放。例如:洗棍、洗槽、洗桶、冲洗操作间等产生的废水。1油墨色彩的千变万化导致其废水的化学成分非常复杂,具有高 COD、高色度、难生物降解等特点,一旦进入水体,将对水环境会造成严重污染。2因此,探究一种有效可行的处理方法是当务之急。文献已报道的处理方法主要包括混凝法3-4、活性碳吸附5、生化法6-8、Fenton法
6、9-11和微电解法12等。这些方法分别具有各自的有效性和实用性。在水性油墨废水的处理中,最大的难点在于高色度和高COD。电氧化可同时降低色度和COD,而且不会引入新的化学处理剂,在水性油墨废水的处理中具有显著优势。杨鹏等13优化了酸析的pH值,用自制的改性氧化铅电极,对水性油墨废水在极距1-3 cm、电流密度20-30 mA/cm2和pH值7-9的条件范围内做了COD变化的研究。本文使用自制氧化锡电极探究水性油墨废水电解氧化过程的影响因素。首先,通过酸析降低初始废水的SS、COD和色度;然后,在添加电解助剂条件下,使用自制氧化锡电极,对电流密度、极距以及pH值等条件进行优化;最后,对比氧化锡电
7、极和常用电极处理水性油墨废水的性能差异。2. 氧化锡电极制备2.1 钛基体预处理 将100 mm×200 mm的钛板或钛网,在丙酮中超声波清洗除油,置于40%的氢氧化钠溶液中微沸120min后,洗净后放入10%草酸溶液微沸120min,冲洗掉表面的草酸和草酸钛,放入3%草酸溶液中备用。2.2活性层的涂制 将SnCl4·4H2O和SbCl3·3H2O按质量比24:1加入盐酸和正丁醇(盐酸正丁醇质量比为1:2)的混合溶液中,配制成总质量浓度8%的涂液,均匀涂覆在预处理过的钛表面,130150烘干,再450焙烧10 min。按以上步骤反复操作18次,最后一次500焙烧6
8、0min,置于蒸馏水中煮沸30min待用。3. 实验部分3.1分析方法采用稀释倍数法(GB11903-89)进行色度分析,采用重铬酸钾法(GB11914-89)测定CODcr,固体悬浮物(SS)含量采用重量法GB/T11901-1989进行测定。3.2实验水样水性油墨废水取自广东佛山市绿之彩印刷有限公司,初始pH值为9.5,COD为3500mg/L,色度为4000,悬浮物(SS)为2000 mg/L。3.3实验工艺说明 首先对原水样进行酸析预处理,用硫酸调节pH值,搅拌絮凝后过滤,然后再进行电解氧化处理。图1 电解装置示意图电解装置如图1所示,电极面积为100*200mm,电解槽中电极极距可根
9、据实验条件进行调节。在电解处理过程中,采用泵使水性油墨废水不断循环混合。 4实验结果和分析4.1 不同pH值酸析的比较原水用3mol/L的硫酸分别调节pH值为2、3、4、5、6,搅拌絮凝后过滤,再测量酸析过滤后的SS、COD和色度。表1. 不同pH条件下酸析处理结果对比pH值23456SS (mg/L)2025202130COD (mg/L)675670680710750色度26502700280028502900水性油墨废水呈碱性,当调至酸性后,水溶性树脂会形成絮状物并析出。如表1所示,当pH值在2-6范围变化时,酸析过滤后的差别不明显;pH值在2-4时相对较好。SS经酸析过滤后在20-30
10、 mg/L,已达排放要求;COD值降至约700 mg/L,去除率约80%;色度降至约2800,去除率约30%。4.2 NaCl添加量的优化氯离子的加入有助于水性油墨废水电解的间接氧化。随氯离子浓度的增加,电解过程中产生的活性氯也会增加,从而增加电解效率。然而,Cl-加入过多,会对水体造成二次污染;此外,Cl-浓度过高也会影响电极的寿命。因此,有必要对Cl-添加量进行优化。用自制氧化锡电极,在极距10 mm,电流密度20 mA/cm2以及pH =4条件下,研究不同NaCl添加浓度对电解活性的影响。(a)(b)图2 NaCl添加浓度对电解处理废水过程中 (a)COD及(b)色度降低速率的影响如图2
11、a所示,电解过程中COD的降低速率随着NaCl浓度的增大而增加,当NaCl添加量大于2g/L时,进一步提高NaCl浓度对COD降低速率的影响不再明显。如图2b所示,加入NaCl也可加速色度的降低,添加量大于2g/L时,进一步提高NaCl浓度对COD降低速率的影响也不再显著。因此,选取2g/L作为NaCl的优化添加量。4.3 电流密度的优化(a)(b)图3 电流密度对电解处理废水过程中 (a)COD及(b)色度降低速率的影响电流密度是影响电解速率及能源消耗的重要因素。采用自制的氧化锡电极,NaCl添加2g/L,极距10mm,pH = 4条件下,研究了不同电流密度对电解处理废水效率的影响。如图3a
12、所示,COD的降低速率随电流密度的增加而增快,电流密度大于20 mA/cm2后,增速不明显。图3b显示,色度的电解速度随电流密度的增加而增快。当电流密度大于20 mA/cm2后,增速则不再明显。随着电流密度增大,能耗也相应增大。电流密度为30 mA/cm2 时的COD降低效率比20 mA/cm2增加10%,但电能消耗却显著增加。因此,选取20 mA/cm2作为优化电流密度。4.4 极距的优化在相同条件下,极距越大,电流密度越小。使用自制氧化锡电极在NaCl添加量为2g/L, pH=4条件下,研究了极距对电解过程中COD及色度变化的影响。图4 极距对电解处理废水过程中 (a)COD及(b)色度降
13、低速率的影响(a)(b)如图4a所示,同等功率条件下,COD的电解速率随极距的增加而降低。如图4b所示,同等功率条件下,色度的电解速率也随极距的增加而降低。极距减小有利于提高电解效率,降低能耗,但极距过小在实际的电解设备中容易造成短路。因此,本研究选取10mm作为优化极距值。4.5 溶液pH值的优化溶液的pH值也是可能影响电解效率的因素。使用自制氧化锡电极,在NaCl添加量2g/L,电流密度20 mA/cm2,极距10mm条件下,研究了不同pH值对电解过程中,COD及色度变化的影响。图5 溶液pH对电解处理废水过程中 (a)COD及(b)色度降低速率的影响(a)(b)如图5a所示,COD在酸性
14、条件下(pH=2,4,6)的降低速率高于碱性条件(pH=8),但pH值处于2-6之间时,电解效率差别不大。如图5b所示,酸性条件也有利于色度的降低,pH值介于2-6之间时,电解效率差别不明显。因酸析最佳PH值在2-4之间,选取pH=4作为优化PH值。4.6 自制电极与其它种类电极的活性比较在NaCl添加量为2g/L,电流密度20 mA/cm2,极距10mm以及pH=4条件下,选取自制氧化锡电极、氧化铅电极、钌铱电极、铱钽电极以及石墨电极进行电解活性比较。图6不同电极电解处理废水过程中 (a)COD及(b)色度降低速率的对比(a)(b)如图6a所示,电解过程中COD的降低速率对比结果为:自制氧化
15、锡电极>氧化铅电极>钌铱电极>铱钽电极>石墨电极。如图6b所示,电解过程中COD的降低速率对比结果为:自制氧化锡电极>氧化铅电极>钌铱电极>铱钽电极>石墨电极。不同的电极具有不同的直接氧化和间接氧化的能力,氧化锡电极具有很高的析氧电位,以上实验表明自制氧化锡电极具有相对较高的电解效率。5 结论(1) 最佳酸析pH值为2-4,酸析絮凝过滤后,SS降至20-30mg/L,COD去除率为80%左右,色度降30%左右。(2) 添加NaCl可加速COD和色度电解氧化,综合考虑,最佳添加量为2g/L。(3) 电流密度越大,电解速度越快,考虑能耗因素,最佳电流
16、密度为20mA/ cm2。(4) 极距小有利于提高电解效率,但极距过小在实际的电解设备中容易短路,综合考虑,最佳极距为10mm。(5) 最佳电解PH值在2-6之间,因酸析的最佳pH值在2-4之间,最佳电解pH值为4。(6) 电极的电解效率:自制氧化锡电极>氧化铅电极>钌铱电极>铱钽电极>石墨电极。参考文献:1夏明辉,吴其华,郭建林. 水性油墨废水混凝工艺的优化研究J. 广州化工,2012,40(17):63-65.2甄豪波,程建华,吴振强. 油墨废水处理研究进展J. 广州化工,2011,38(2):108-110.3吴敦虎,骆萌,付晚涛,等混凝法处理油墨废水色度的研究J
17、环境保护科学,2002,28(113):16-184杨裴,夏俊玲,石硕年,等. 氧化-混凝法处理油墨废水的研究J天津化工,2004,18(5):60-62.5周丹,张涛,呼世斌. 水性油墨废水的活性炭吸附特性研究J环境科学与技术,2007,30(3):85-866梁建庄气浮-生化法处理高浓度印刷油墨废水J环境技术,2003(增刊):52-547蔡炎兴,张振家. 混凝沉淀 - 生物接触氧化法处理水性油墨废水的研究J上海化工,2006,31(7):13-17.8廖绍华,呼世斌,尚金鹏. SBR处理水性油墨废水的研究J大理学院学报,2009,8(8):46-48.9何德文,秦艳,王伟良,等. 超声氧化联合处理油墨废水试验研究J中南大学学报,2009,40(6):1482-1487.10高爱舫,吴财松,高鹏,等. Fenton 试剂氧化处理油墨废水的条件优化J湖北农业科学,2012,51(18):3999-4001.11高爱舫,梁旭黎,张莹,等. 响应曲面法优化Fenton
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