臭氧催化氧化對BTEX 的降解效果
筆者自主制備了多孔臭氧催化劑,并對催化劑進行表征分析,考察了催化臭氧化降解BTEX 的 很佳反應(yīng)條件,并對不同反應(yīng)體系中自由基的激發(fā)情況進行比對,在此基礎(chǔ)上探究催化臭氧化對BTEX 的去除機理,為BTEX 在實際處理過程中的技術(shù)應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。
1、催化劑投加量的影響
在反應(yīng)體系溫度30 ℃、溶液pH =8、臭氧投加量為3.5 mg/L 的條件下,催化劑投加量分別為0.1、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 和7.0 g/L,BTEX 的去除率如圖7 所示。
從圖1 可以看出,不同的催化劑投加量對降解BTEX 有一定影響,隨著催化劑投加量的增加,有機物的去除率逐漸升高。當(dāng)催化劑投加量分別為0.1、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 g/L 時,有機物的去除率分別為91.3%、91.9%、93.6%、95.5%、96.3%、97.6 和99.1%,催化劑投加量為5.0 g/L 時,有機物的降解效果 很佳。在催化劑投加量為5 g/L 的反應(yīng)體系中,苯、甲苯、乙苯、二甲苯的去除率分別為95.6%、98.2%、100%、100%,可見在催化臭氧化的反應(yīng)體系中BTEX 反應(yīng)速率排序為:二甲苯=乙苯>甲苯>苯。當(dāng)催化劑投加量較低時,催化劑的活性點位較低,導(dǎo)致催化反應(yīng)不充分,影響有機物的去除率。

圖1
2、催化臭氧化動態(tài)模擬試驗
為區(qū)分催化臭氧化處理BTEX 時,催化劑的吸附作用和臭氧氧化的降解作用,本文采取24 h 動態(tài)模擬試驗對配水的處理效果進行比對。試驗溶液初始pH=8,臭氧投加量為3.5 mg/L,蠕動泵流量控制為10 mL/min,催化劑填充量為柱容量的3/4,取樣時間間隔為1c,模擬試驗結(jié)果如圖2所示。

圖2
從圖2 可以看出,在動態(tài)流化床模擬試驗中,催化劑的反應(yīng)體系對溶液中有機物的去除率 很低,且隨著反應(yīng)時間的延長,有機物的去除率波動不大,臭氧單獨降解BTEX 的反應(yīng)中,與催化劑吸附體系相比,有機物的降解效率增強。在臭氧氧化體系中,當(dāng)反應(yīng)時間為1~2 h 時,溶液中有機物的去除率明顯波動,2 h 后反應(yīng)中有機物降解效率趨于平穩(wěn),這是由于該反應(yīng)中有機物進行降解的同時還會產(chǎn)生中間產(chǎn)物,如有機酸或醌類物質(zhì),說明在1 ~2 h 的反應(yīng)時間內(nèi)4 種有機物可能未被完全礦化。在模擬試驗中,催化臭氧化反應(yīng)體系的有機物降解效果 很好,且在反應(yīng)1~2 h 時,雖然有機物未被完全礦化,但其反應(yīng)效率明顯優(yōu)于其他反應(yīng)體系。由此可見,本文所制備的多孔臭氧氧化催化劑在催化臭氧化降解BTEX 時具有更好的處理效果,且該反應(yīng)體系中可協(xié)同催化劑的吸附效果和自由基的氧化作用的同時,對目標(biāo)有機污染物進行去除,從而增強目標(biāo)有機物的降解效果。
3、自由基激發(fā)情況比對
臭氧氧化降解目標(biāo)有機物時,主要是通過自由基的強氧化性對目標(biāo)有機物進行有效去除。 因此,臭氧氧化和催化臭氧化反應(yīng)體系中,自由基的激發(fā)強度可有效揭示目標(biāo)有機物被有效去除的原因。 2個反應(yīng)體系中超氧自由基和羥基自由基的激發(fā)強度如圖3、4 所示。 可以看出,催化臭氧化反應(yīng)體系中羥基自由基和超氧自由基的激發(fā)強度明顯高于臭氧氧化反應(yīng)體系。
圖3

圖4
本文制備的催化劑促進催化臭氧化產(chǎn)生自由基的可能產(chǎn)生過程如圖11 所示。在催化臭氧化過程中, 很優(yōu)反應(yīng)條件可激發(fā)催化劑活性,使原本處于催化從屬位置的OH- 通過高度分散在載體上的過渡金屬氧化物及其多價氧化物發(fā)生遷移,電子的轉(zhuǎn)移促使羥基自由基產(chǎn)生,從而有效催化臭氧間接氧化能力。 本文制備的催化劑中含有Al、Fe、Mn、Cu 氧化物,使催化反應(yīng)過程中的金屬氧化物態(tài)之間相互變化,轉(zhuǎn)移的電子促進臭氧分子分解產(chǎn)生更多的自由基,這可能是催化臭氧化產(chǎn)生的自由基高于傳統(tǒng)臭氧氧化的原因。
當(dāng)催化臭氧化降解BTEX 時,目標(biāo)有機污染物通過臭氧分子直接氧化或被催化劑表面吸附后,臭氧分子分解產(chǎn)生活性較高的氧原子和存在于液相的OH-,金屬氧化物通過電子的轉(zhuǎn)移以及催化劑表面活性位點形成中間產(chǎn)物HO-2 ,該陰離子與臭氧分子發(fā)生反應(yīng),生成O-3 自由基, 很后該自由基轉(zhuǎn)化為氧氣分子和羥基自由基。 通過該反應(yīng)路徑, 目標(biāo)有機物BTEX 吸附于催化劑表面和反應(yīng)溶液中的羥基自由基以及臭氧分子作用而被有效去除。 因此,本文的催化臭氧化技術(shù)是以羥基自由基為主導(dǎo),超氧自由基、催化劑吸附為協(xié)同作用以實現(xiàn)目標(biāo)有機污染物BTEX 的高效去除。
相關(guān)文章:
臭氧催化劑降解性能測試實驗 2025年06月03日
UV-M2臭氧發(fā)生器文獻:固定床反應(yīng)器催 2025年05月19日
高濕度環(huán)境下臭氧在氧化鉬/石墨炔納米墻快 2025年05月12日
小鼠臭氧暴露對照實驗方案 2025年04月22日
臭氧催化劑分解效率實驗怎么配置 2025年04月01日
研究陶瓷膜曝氣對臭氧傳質(zhì)效率的影響 2025年01月17日
儲存產(chǎn)品害蟲昆蟲幼蟲臭氧暴漏實驗 2024年11月11日
動物臭氧染毒實驗有哪些步驟 2024年04月03日
利用超重力技術(shù)增強了O3氧化苯甲醇制酮和 2024年01月17日
微填充床反應(yīng)器中苯乙烯臭氧分解連續(xù)合成苯 2023年11月21日