摘 要:超聲強化臭氧氧化偶氮染料配液的脫色結(jié)果表明:①與單純臭氧氧化相比,超聲協(xié)同臭氧氧化速度快,偶氮染料分解*。在脫色率為90%的條件下,控制臭氧氣體濃度為7.07mg/l,超聲電功率是80w,臭氧投加量減少了48%;②超聲強化臭氧氧化能力的機理主要表現(xiàn)在超聲空化效應(yīng)產(chǎn)生的高能條件促使臭氧快速分解,產(chǎn)生大量強氧化性自由基,偶氮染料受這些自由基氧化而降解,溶液的顏色迅速消失。
關(guān)鍵詞:超聲;臭氧;偶氮染料;脫色處理
decoloration of azo dyes by ozonization with ultrasonic enhancement
hu wen-rong1,qian meng-lu2,gao ting-yao3
(1. research center of environ. sci. and eng. technology, shandong univ. of technology, jinan 250061, china; 2. acoustical institute, tongji univ., shanghai 200092, china; 3.school of environ. sci. and eng., tongji univ., shanghai 200092, china)
abstract: ultrasonic enhancement of ozonization ability has been demonstrated in the study. the conclusion derived from this investigation is summarized as follows: (1) decoloration rates of azo dye solution during the ozonization enhanced by ultrasound are more rapid than the rates obtained with ozone alone. under the condition of constant decoloration rate of 90%, the optimal treatment process that combines ultrasound (80 w, 20 khz) and ozone (o3concentration of 7.07 mg/l in o3/o2 mixture gas) can reduce the ozone dosage by 48% in comparison with ozone alone. (2) the mechanism of ultrasound enhancement of ozonization is due to free radicals, which is produced by rapid ozone destruction with ultrasonic cavitation, and the azo dye decomposed by these radicals.
keywords:ultrasound;ozone;azo dye; mechanisms
偶氮染料是合成染料中為數(shù)較多的一種,印染廢水中多含有芳香族偶氮化合物,由于其性質(zhì)穩(wěn)定,目前采用傳統(tǒng)的廢水處理方法難以達標排放。o3是一種強氧化劑,它能與芳香族偶氮類化合物反應(yīng),破壞其偶氮鍵,但因其處理成本高而難以推廣利用[1],近來研究表明[2],超聲能在很大程度上提高o3利用率。本文主要探討利用超聲強化o3氧化降解偶氮胂ⅰ的過程,并對其作用機理進行了初步探討。
1 試驗方法與材料
1.1 試驗裝置
圖1為試驗研究工藝裝置圖。試驗所用o3氣體為o3發(fā)生器生產(chǎn)制造所得。超聲波頻率為20 khz,試驗所用反應(yīng)器體積200ml。在試驗過程中,控制o3、超聲、超聲協(xié)同o3處理在同一溫度下進行。當進行超聲處理時,超聲探頭插入水面下20~40 mm。
1.2 試驗步驟
①水樣:稱取一定重量的偶氮胂ⅰ試劑配制而成。
②超聲處理:取150ml水樣于200ml反應(yīng)器中,分別采用不同超聲功率處理不同時間后,測定其吸光度(偶氮胂ⅰ溶液實際對應(yīng)的λmax=500nm)和ph值。
③o3處理:取150ml水樣于200ml反應(yīng)器中,分別采用不同濃度的o3化氣體(流量恒定300ml/min)處理不同時間后,測定其吸光度和ph值。
④超聲協(xié)同o3處理:根據(jù)②、③,取同樣的水樣,采用超聲協(xié)同o3處理一定的時間后,測定其吸光度和ph值。
⑤在圖1裝置的反應(yīng)器中,加入150ml的超純水,將超聲波發(fā)生器功率調(diào)節(jié)到狀態(tài),通入o3濃度為15.7 mg/l的o3/o2氣體,并記時,反應(yīng)結(jié)束后取水樣測h2o2濃度。
2 試驗結(jié)果與討論
2.1 超聲處理的結(jié)果
超聲對偶氮胂ⅰ溶液的脫色幾乎沒有作用。若用80w超聲電功率處理150ml水樣90min,偶氮胂ⅰ溶液脫色率只有3.8%;當超聲電功率提高到144 w時,脫色率也不超過4.5%。在整個試驗過程中,ph值變化只有0.5,即原始溶液ph=8.4,經(jīng)90min處理后,溶液ph=7.9??梢哉J為單用超聲對偶氮胂ⅰ幾乎沒有處理效果。
2.2 超聲強化o3氧化處理的結(jié)果
超聲強化o3處理150ml偶氮胂ⅰ溶液,達到90%的脫色率所對應(yīng)的o3需要量見表1。
表2 超聲強化o3處理150ml偶氮胂ⅰ溶液達到90%脫色率所對應(yīng)o3需要量
o3濃度(mg/l)
o3處理
o3協(xié)同超聲(80w)
o3協(xié)同超聲(144w)
外加超聲減少o3投加量(%)
80w 144w
3.78
102.06
86.18
71.44
16 30
7.07
44.54
23.33
21.21
48 52
15.79
33.16
28.42
23.69
14 28
表1數(shù)據(jù)表明,當o3濃度為7.07mg/l時,外加80w或144w超聲波,對強化o3降解偶氮胂ⅰ效果zui明顯,分別可節(jié)約48%和52%的o3投加量。所以,在試驗條件下,控制o3濃度為7.07mg/l,外加80w超聲電功率是超聲協(xié)同o3處理偶氮胂ⅰ的*組合,既可以滿足短時間內(nèi)(約11min)達到90%脫色率,又減少48%的o3投加量。另外,隨著處理時間的延長,即隨著氧化深度增加,ph值降低,說明在氧化過程中不斷有酸性物質(zhì)形成。有研究認為,這是由于苯環(huán)開環(huán)形成不揮發(fā)酸所致。實際上,偶氮胂ⅰ溶液在氧化過程中形成的酸性物質(zhì)主要包括兩個方面:一是苯環(huán)開環(huán)形成的不揮發(fā)酸;二是-hso3斷裂形成硫酸。超聲協(xié)同o3處理偶氮胂[ht10.]ⅰ過程中的產(chǎn)酸速度大于單獨o3處理的結(jié)果說明,超聲能加快o3氧化偶氮胂ⅰ的速度,提高偶氮胂ⅰ溶液的脫色率。
3 機理探討?yīng)?
3.1 超聲改變o3的分解產(chǎn)物
研究發(fā)現(xiàn),o3在水溶液中的氧化作用取決于分解條件和分解機理,一般認為:o3在水中受到oh-的催化作用可很快被還原,目前o3在水中分解的模式有許多,其中被多數(shù)人認可的模式為aocler和hill提出的反應(yīng)過程:
o3+h2o--->ho3+ (1)
ho3++ho---->2ho2 (2)
o3+ho2--->oh+2o2 (3)
ho+ho2--->h2o+o2 (4)
研究又發(fā)現(xiàn),超聲空化效應(yīng)產(chǎn)生的高能條件促使o3快速分解產(chǎn)生h2o2。h2o2的形成過程如下:
o3在超聲作用下裂解:
o3--->o2+o (5)
o+o3--->2o2 (6)
h2o在超聲作用下,也可產(chǎn)生裂解:
h2o--->h+oh (7)
h又與o2反應(yīng):
h+o2--->ho2 (8)
o與h2o反應(yīng):
o+h2o--->2oh (9)
h2o2的形成:
2oh--->h2o2 (10)
2ho2--->h2o2+o2 (11)
圖2為h2o2產(chǎn)率隨超聲電功率的變化特征關(guān)系圖。其中超電功率是指*的電功率(本試驗未對*功率作標定,所以用*的電功率來表征超聲功率的大小)。
圖2結(jié)果表明,在超聲作用下,o3分解產(chǎn)物為h2o2。當超聲電功率在40~80 w時,h2o2的產(chǎn)率隨超聲電功率的提高而增加;當超聲電功率高于80 w時,h2o2的產(chǎn)率幾乎不隨超聲電功率的增加而增加。產(chǎn)生這種變化規(guī)律的原因是超聲空化響應(yīng)隨超聲電功率的加大而增強,同時散射響應(yīng)也增強,一部分功率轉(zhuǎn)化成熱而消耗掉[3]。
當水中存在污染物時,o3分解產(chǎn)生的自由基將直接與污染物反應(yīng)而消耗掉。所以,在超聲作用下,偶氮胂ⅰ受o3分解產(chǎn)生的自由基作用而降解。
3.2 超聲強化o3的分解速率
研究發(fā)現(xiàn)[2],在超聲作用下,o3在水中分解速率與o3自身分解產(chǎn)率相同,均屬一級反應(yīng),即:
-d[o3]/dt=kobsd[o3] (12)
式中 -d[o3]/dt---- o3在水中分解速率
kobsd----超聲作用下o3在水中分解速率常數(shù)
[o3]---- o3在水中的濃度
對上式進行積分得:
kobsd=1/tlnxo/x (13)
當原始o3濃度為7.0 mg/l時,在20 khz超聲輻射下o3分解速率常數(shù)kobsd與超聲電功率關(guān)系如圖3。
圖3表明,當o3原始濃度為7.0 mg/l且沒有受到超聲輻射時,其分解速率常數(shù)kobsd很小,約等于0.05/min。當外加27 w超聲輻射時,o3分解速率常數(shù)kobsd明顯提高,且隨超聲電功率增加而增大。但當超聲電功率超過80 w時,kobsd隨超聲電功率增加而增大的幅度趨于平緩,約等于0.8/min,是無超聲時的16倍。偶氮胂ⅰ溶液的顏色迅速消退的原因是o3在超聲作用下快速分解,產(chǎn)生大量氧化性強的自由基,偶氮胂ⅰ受這些自由基氧化而降解。
4 結(jié)論
①雖然超聲幾乎不能降解偶氮胂ⅰ,但超聲對o3氧化偶氮胂ⅰ具有明顯的強化作用。若控制o3氣體濃度為7.07mg/l,外加80w超聲是超聲協(xié)同o3處理偶氮胂ⅰ的*組合,既可以滿足在11min內(nèi)達到90%脫色率,又可以節(jié)省48%的o3投加量。
②超聲空化效應(yīng)產(chǎn)生的高能條件促使o3快速分解,產(chǎn)生大量氧化性強的自由基,偶氮胂ⅰ受這些自由基氧化而降解,溶液的顏色迅速消失。此外,helfred等研究發(fā)現(xiàn)[4],超聲波可將含o3的氣泡粉碎成“微氣泡”,其直徑可達0.2~0.3μm。而一般從曝氣頭釋放出的氣泡直徑為0.5~1.0 mm,“微氣泡”總表面積比一般氣泡高103~104倍,結(jié)果使o3與水接觸面積驟增,利用率得到提高,加快了偶氮胂ⅰ的降解。