Photo-Fenton程序氧化与混凝处理人工染整废水之研究课件.ppt
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1、Photo-Fenton 程序氧化與混凝處理人工染整廢水之研究,四環4A4960N071楊千鈺,一、前言,染整廢水特性不穩定,處理難較高,主要為高色、高有機物含量等,若未經妥善處理對河川生態影響甚大。國內放流水管制標準,將放流水中真色色排放標準訂為 550 色單位、COD 為160 mg/L 等。傳統上化學混凝、生物處理等主要處理技術,對溶解性反應性染料去除效果不佳(Kusic et al.,2006),為降低放流水中難分解色與COD,染整廢水處理須增設高級處理設施。,Photo-Fenton 程序結合Fenton 及H2O2/UV 程序,同時以Fe2+及UV 照光催化H2O2,產生氫氧自由基
2、有效去除染料廢水中之有機污染物及色,可加快反應速率並減少污泥產生水;學者指出去除有機物效率由大至小依序為 Photo-Fenton、Fenton、H2O2/UV 程序。Fenton 及Photo-Fenton 程序反應過程中Fe3+之生成亦會與有機物行混凝作用,鐵鹽於系統中同時扮演混凝劑及催化劑,而將有機物以混凝或氧化機制去除之角色尚待研究。研究目的如下:(1)比較Photo-Fenton 相關程序處理人工染整廢水對色及DOC 去除效果。(2)探討鐵鹽加藥量對Photo-Fenton 程序去除色及DOC 之影響。(3)探討H2O2加藥量對Photo-Fenton 程序去除色及DOC 之影響。(
3、4)探討Photo-Fenton 程序去除DOC之機制。,二、實驗方法與材料,2-1 人工染整廢水 本研究以反應性偶氮染料Evercion Red H-E3B(永光化學染料公司)與聚乙烯醇(Poly(vinyl alcohol),PVA)(Nacalai Tesque)分別模擬染整廢水中色與DOC,混合染料20 mg/L 與PVA 50 mg/L 配製人工染整廢水,其色約為1300 色單位、DOC 濃為31 mg/L。,2-2 實驗設備 以外照批次式UV 光反應槽如圖1,內置石英材質圓柱形反應槽(總體積約2500 mL),反應槽外部環繞16 支低壓汞蒸氣紫外光燈管,並包括其他附屬設備如機械式穩
4、壓器、電動攪拌器、散熱風扇、pH 自動控制等,外殼由不鏽鋼材質組合而成。,圖一 UV 反應槽設備,2-3 Photo-Fenton 相關程序實驗方法 利用批次式UV 光反應槽,經由改變二價鐵/三價鐵加藥及UV 燈開關可形成Photo-Fenton、Photo-Fenton-like、Fenton 及H2O2/UV 等程序,依照不同操作變數H2O2、Fe2+加藥量、UV 強及氧化時間。探討人工染整廢水於不同程序中之脫色及礦化效率之機制及影響將2000 mL 人工染整廢水置入石英反應槽中,依實驗條件加入指定濃之H2O2(Shimakyus Pure Chemicals),再依實驗條件加入指定濃的氯
5、化亞鐵/氯化鐵(Nacalai Tesque),以NaOH(1 N)及H2SO4(1 N)(Nacalai Tesque)將水樣調至適當pH 後開啟UV 燈管,此時反應時間為0,過程中利用pH 自動調整儀器將pH 範圍設定為實驗條件之 0.1,隨實驗條件時間點取樣,部份水樣稀釋後取5 mL 並加入5 mL 鈦試劑利用分光光計分析H2O2殘留;其餘水樣以0.45m 濾紙過濾後分析DOC 及色。,2-4 溶出試驗 Photo-Fenton 及Fenton 程序去除DOC 之機制包含OH氧化及鐵鹽混凝,達指定時間點時,以10 N 之NaOH 將pH 調整至pH 120.1 後可將氫氧化鐵沉澱物溶解,
6、則鐵鹽混凝吸附之DOC 或色將會溶出,再以0.45m 濾紙過濾後分析DOC、色。溶出後測得之DOC 或色即為鐵鹽混凝吸附去除,若溶出後無增加DOC,則DOC 為礦化去除,如此可明OH氧化與鐵鹽混凝於去除DOC之機制。2-5 水質分析 色分析採環保署NIEA W233.51B 之水中真色色檢測方法。DOC 分析採用濕式氧化法TOC 分析儀(O.I.Analytical,Aurora Model 1030W)。H2O2 殘留分析方法為草酸鉀鈦法(K2TiO(C2O4)22 H2O)(Sellers,1980)。取欲分析水樣5 mL及5 mL 鈦試劑充份混合後,以分光光計於波長400 nm 下量測吸
7、光值,扣除水樣背景色之干擾,再以H2O2 標準檢量線求之。,三、結果與討論,3-1 pH 對Photo-Fenton 程序脫色與DOC 去除之影響 圖2 為Photo-Fenton 程序中pH 3、pH 4 及pH 5 之色及DOC 殘餘率,於反應時間5 分鐘時色殘留率皆低於2%,反應時間30 分鐘時,pH 3、pH 4 及pH 5 之DOC 殘留率為12.5、29.3 及54.9%。Photo-Fenton 程序礦化效率最佳pH3 為,其去除DOC 反應動力常數最高為0.060(min-1),其次為pH 4 及pH 5 分別為0.043 及0.017(min-1)。因pH 3 之脫色與DOC
8、 去除效果最佳,故後續Photo-Fenton 相關程序皆控制於pH 3。圖2.pH 對Photo-Fenton 程序脫色、DOC 去除 之影響(pH=3,Fe2+=20mg/L,H2O2=200 mg/L,UV=96W),3-2 Photo-Fenton 相關程序脫色與DOC 去除之比較(1)Photo-Fenton 相關程序H2O2分解之比較H2O2/UV、Fenton、Photo-Fenton 三種程序H2O2 殘留率如圖3。於H2O2/UV程序中,H2O2 於UV 光穩定照射下分解,H2O2以穩定速率分解,當反應時間120分鐘時,殘留率約為2.9%。Fenton 程序於反應時間5分鐘時
9、H2O2快速消耗至52.5%,反應時間120 分鐘時殘留率為22.3%。Photo-Fenton 同樣在反應時間5分鐘時快速消耗H2O2其殘留率為35.1%,約至30 分即耗盡。Photo-Fenton 程序較Fenton 程序多UV 光照射,在反應初期H2O2 快速消耗後仍可持續分解,對H2O2分解呈現兩階段反應,故Photo-Fenton 程序之反應速率最快。Photo-Fenton 消耗H2O2 之反應動力常數較H2O2/UV 高約7.6 倍。,圖3.H2O2/UV、Fenton 及Photo-Fenton 程序之 H2O2 殘留之比較(pH 3,Fe2+=20mg/L,UV=96 W,
10、H2O2=200 mg/L),(2)Photo-Fenton 相關程序脫色與DOC 去除之比較 當反應時間5 分鐘時Fenton、Photo-Fenton 色殘留率皆低於3%,H2O2/UV程序之色殘留率則尚餘11.3%,於反應時間10 分鐘時尚完全脫色,顯示H2O2/UV 程序之脫色速率較慢。Photo-Fenton 相關程序中DOC 殘留率比較如圖4,H2O2/UV 程序反應前15分鐘DOC 殘餘率無明顯下降,其為OH礦化有機物所需反應時間較長,須先將大分子組成切斷形成中分子或小分子,進而礦化成二氧化碳和水(Wang,et al.1999)。Fenton 程序反應時間5 分鐘時DOC 殘留
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