对位酯生产废水光催化降解方法

发布时间:2018-3-31 18:03:54

  申请日2017.12.06

  公开(公告)日2018.03.06

  IPC分类号C02F9/10; C02F103/36

  摘要

  一种对位酯生产废水的光催化降解方法,属于对位酯废水处理技术领域。一种对位酯生产废水的光催化降解方法,废水包括酸性废水和碱性废水,光催化降解方法包括以下步骤:将碱性废水在0~‑20℃的温度条件下冷冻10‑24h后进行过滤,然后与酸性废水混合得到pH值为6‑10的第一混合液;将第一混合液与絮凝剂按照重量比为10000:3~7混合得到第二混合液,然后再利用TiO2和钛酸铋的混合光催化剂在紫外线的作用下对第二混合液进行光催化降解,体系的PH值为4‑6,混合光催化剂的用量为1.4‑2.2g/L。以改善废水降解效果不好的问题。

  权利要求书

  1.一种对位酯生产废水的光催化降解方法,所述废水包括酸性废水和碱性废水,其特征在于,所述光催化降解方法包括以下步骤:

  将所述碱性废水在0~-20℃的温度条件下冷冻10-24h后进行过滤,然后与酸性废水混合得到pH值为6-10的第一混合液;

  将所述第一混合液与絮凝剂按照重量比为10000:3~7混合得到第二混合液,然后再利用TiO2和钛酸铋的混合光催化剂在紫外线的作用下对所述第二混合液进行光催化降解,体系的PH值为4-6,所述混合光催化剂的用量为1.4-2.2g/L。

  2.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述絮凝剂包括聚合硫酸铝、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺和植物多酚中的至少一种。

  3.根据权利要求1或2所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述第一混合液与所述絮凝剂的重量比为10000:4-5。

  4.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述混合光催化剂的用量为1.5-2g/L。

  5.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述TiO2和所述钛酸铋的重量比为1:1~5。

  6.根据权利要求5所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述TiO2和所述钛酸铋的重量比为1:2~3。

  7.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述钛酸铋包括:Bi12TiO20、Bi4Ti3O12和Bi2Ti2O7的至少一种。

  8.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,在得到第二混合液后,进行光催化前,还包括将第二混合液与铁粉、活性炭混合的步骤,所述铁粉的用量为0.2-0.5/L,所述活性炭的用量为0.3-0.5g/L。

  9.根据权利要求8所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述铁粉的用量为0.4-0.5/L,所述活性炭的用量为0.4-0.5g/L。

  10.根据权利要求1所述的对位酯生产废水的光催化降解方法,其特征在于,所述第一混合液的pH值为7-9。

  说明书

  一种对位酯生产废水的光催化降解方法

  技术领域

  本发明涉及对位酯废水处理技术领域,且特别涉及一种对位酯生产废水的光催化降解方法。

  背景技术

  对位酯是活性染料的重要中间体,用于合成EF型、KN型、M/KM型、ME型等含乙烯砜基型活性染料。

  对位酯在生产过程中会排放大量的酸性和碱性废水,废水的成分复杂,CODcr浓度高,属于难生化降解的有机化工废水。

  目前,国内外对难降解有机废水的处理方法主要有生物法、物化法和氧化法等,但这些方法对处理难降解的有机化工废水效果并不是很好。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种对位酯生产废水的光催化降解方法,以改善废水降解效果不好的问题。

  本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。

  本发明提出一种对位酯生产废水的光催化降解方法,废水包括酸性废水和碱性废水,光催化降解方法包括以下步骤:将碱性废水在0~-20℃的温度条件下冷冻10-24h后进行过滤,然后与酸性废水混合得到pH值为6-10的第一混合液;

  将第一混合液与絮凝剂按照重量比为10000:3~7混合得到第二混合液,然后再利用TiO2和钛酸铋的混合光催化剂在紫外线的作用下对第二混合液进行光催化降解,体系的PH值为4-6,混合光催化剂的用量为1.4-2.2g/L。

  本发明实施例的对位酯生产废水的光催化降解方法的有益效果是:将碱性废水进行冷冻,可以将碱性废水中的无机盐析出晶体,过滤后,可去除部分无机盐。去除无机盐的碱性废水与酸性废水混合可发生中和反应。去除无机盐的碱性废水与酸性废水混合得到第一混合液后,将第一混合液与絮凝剂按照重量比为10000:3~7混合得到第二混合液。在第一混合液中加入絮凝剂,可将第一混合液中的胶体污染物和细微悬浮物脱稳并凝聚为可分离絮凝体。经絮凝处理后得到的第二混合液的CODcr浓度进一步降低。然后经过TiO2和钛酸铋的混合光催化剂在紫外线的作用下对第二混合液进行光催化降解。TiO2和钛酸铋的混合光催化剂在紫外线的作用下,能够吸收光能呈激发态,进而诱导废水中有机物的分解。能达到更好的降解效果。

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