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产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水方法

发布时间:2018-12-27 11:55:25  中国污水处理工程网

  申请日2018.03.27

  公开(公告)日2018.07.31

  IPC分类号C02F1/76; C02F1/32; C02F101/16

  摘要

  本发明属于水处理技术领域,公开了一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,其特征在于,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过利用紫外照射激发过硫酸钠产生硫酸根自由基,同时在反应体系中加入一定浓度的氯化钾来提供氯离子;产生的硫酸根自由基再与氯离子反应进而产生氯自由基;最后依靠氯自由基氧化氨氮。随着反应体系中加入氯离子浓度的上升,水中氨氮的去除效率随之显著上升,尤其当体系中氯离子浓度达到10mM/L后,氨氮(10mg/L)去除率几乎接近100%。

 
  权利要求书

  1.一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,其特征在于,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过利用紫外照射激发过硫酸钠产生硫酸根自由基,同时在反应体系中加入一定浓度的氯化钾来提供氯离子;产生的硫酸根自由基再与氯离子反应进而产生氯自由基;最后依靠氯自由基氧化氨氮。

  2.如权利要求1所述的产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,其特征在于,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过利用紫外辐射过硫酸盐来产生硫酸根自由基,硫酸根自由基进一步与氯离子反应生成氯自由基来氧化水中氨氮。

  3.如权利要求1所述的产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,其特征在于,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过在超纯水中一定量的氯化铵来配置出氨氮浓度为10mg/L含氨氮废水;取250mL含氨氮废水于500mL玻璃烧杯中,随后加入过硫酸钠使水中过硫酸钠的浓度为3mM/L;加入不同浓度的氯化钾1-400mM/L提供氯离子源;最后烧杯至于磁力搅拌器上以250r/min进行搅拌,烧杯上方放置功率为20W、波长为254nm的紫外管来提供紫外辐射环境,其辐射强度为0.15mw/cm2,最后开始反应3小时。

  说明书

  一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法

  技术领域

  本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法。

  背景技术

  氨氮作为水体中一种常见的无机污染物,其广泛存在于地表水、地下水、污废水及垃圾渗滤液中。通常,水中氨氮不仅可以影响水环境质量,造成富营养化和使得水生生物产生更多健康风险。离子交换、吹脱、生物处理、吸附、折点氯化、化学沉淀等方法均可有效去除水中氨氮。但以上技术均存在各自的不足之处。高级氧化技术通过利用合适的激发方法和前体物质的结合来产生具有强氧化性的自由基(羟基自由基、硫酸根自由基等)来氧化甚至矿化污染物。高级氧化技术已广泛应用于去除水中难降解有机污染物、无机污染物,同样可去除水中氨氮。以光催化、羟基自由基、硫酸根自由基、为基础的高级氧化技术均有应用于氧化氨氮。但这些方法均在一些缺陷,如氧化效率低、氧化产物为有毒副产物等。

  综上所述,现有技术存在的问题是:目前利用高级氧化技术去除水中氨氮方法存在氧化效率低、氧化产物为有毒副产物。例如,当利用羟基自由基为主要自由基来氧化水中氨氮时,由于羟基自由基较短的半衰期(20ns)及其较强的选择性,导致以羟基自由基为主要氧化源工艺的氨氮去除效果较差。而且许多研究表明羟基自由基仅能较强的碱性环境下表现出氧化水种氨氮的能力,同时可能由于羟基自由基较强的氧化还原电位,往往把氨氮氧化成毒性较强的亚硝氮或硝氮而不是理想的产物—氮气。硫酸根自由基虽然在这两方面较羟基自由基有所优于羟基自由基,但其直接氧化水中氨氮效果并不理想。

  发明内容

  针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法。

  本发明是这样实现的,一种产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过利用紫外照射激发过硫酸钠产生硫酸根自由基,同时在反应体系中加入一定浓度的氯化钾来提供氯离子;产生的硫酸根自由基再与氯离子反应进而产生氯自由基;最后依靠氯自由基氧化氨氮。

  进一步,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过利用紫外辐射过硫酸盐来产生硫酸根自由基,硫酸根自由基进一步与氯离子反应生成氯自由基来氧化水中氨氮;

  进一步,所述产活化过硫酸盐产氯自由基去除含氨氮废水的方法通过在超纯水中一定量的氯化铵来配置出氨氮浓度为10mg/L含氨氮废水;取250mL含氨氮废水 于500mL玻璃烧杯中,随后加入过硫酸钠使水中过硫酸钠的浓度为3mM/L;加入不同浓度的氯化钾1-400mM/L提供氯离子源;最后烧杯至于磁力搅拌器上以250r/min进行搅拌,烧杯上方放置功率为20W、波长为254nm的紫外管来提供紫外辐射环境,其辐射强度为0.15mw/cm2,最后开始反应3小时。

本发明的优点及积极效果为:随着反应体系中加入氯离子浓度的上升,水中氨氮的去除效率随之显著上升,尤其当体系中氯离子浓度达到10mM/L后,氨氮(10mg/L)去除率几乎接近100%。相对于同样反应条件下的单独的紫外辐射过硫酸钠产硫酸根自由基氧化水中氨氮效果(<10%)相比,氯离子的加入确实大幅度提高了氨氮去除效率。同时通过测定其他形式的氮,发现氨氮的氧化产物仅有极小部分的有毒副产物
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