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图 3 电解时间对CODCr去除率的影响
2.3 中间产物分析
在实验测定的最佳处理条件下,分别取处理0、 10、30、60、120 min 的印染废水,进行紫外可见光谱扫描。结果表明,废水的紫外-可见分光光度图中的波峰主要出现在波长220~600 nm 范围内。降解 10 min 后,229 nm 处特征吸收峰基本消失,许多大分子有机物被降解成更小的有机酸、CO2 和H2O 等物质。
2.4 印染废水电催化作用前后可生化性分析
印染废水毒性较大,通常难于生化降解。当 BOD5/CODCr≥0.45 时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,易生物降解;而当BOD5/ CODCr≤0.2 时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上,较难以生物降解。如果BOD5/ CODCr≥0.3〔4〕,就可以采用生物降解的方法。取原印染废水,经过5 d 的培养后,用快速BOD 测量仪测量,得到BOD5 平均值为129.62 mg/L;同时根据测得CODCr 为1 028.49 mg/L,则BOD5/CODCr= 0.126,可生化降解性较差。另取降解处理10 min 后废水,经过5 d 的培养后,用同样方法测得BOD5 平均值为102.75 mg/L。此时CODCr 为302.77 mg/L,BOD5/CODCr=0.34,可生化降解性较好。也就是说,如果采用电化学法处理该废水10 min 后,能明显改善其生化降解性。
3 结论
(1)采用Fe-PbO2/不锈钢阳极较不锈钢阳极有更好的催化活性,对印染废水CODCr 有较好的处理效果。
(2)在废水量为500 mL,加入13 g 活性炭,用 Fe-PbO2/不锈钢作为阳极,对印染废水CODCr 处理的最佳实验条件为: 电流密度为0.028 A/cm2, Al2(SO4)3 溶液浓度为0.16 mol/L,极板间距为6 cm, pH=3,电解时间为10 min 后,CODCr 的去除率达到 71.1%。
(3)处理前后,废水BOD5/CODCr 从0.126 上升至0.34,其可生化降解性显著增大。
(4)通过对紫外光谱图的分析可知,降解10 min 后,集中在波长220~600 nm 范围内特征峰值消失,许多大分子有机物被降解氧化成更小的有机酸、 CO2 和H2O 等物质。
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