李舜斌 ,孫亞兵
(1.南京大學環境規劃設計研究院集團股份公司,江蘇南京 210093;2.南京大學環境學院,污染控制與資源化研究國家重點實驗室,江蘇南京 210046)
精細化工作為新材料的重要組成部分,是當今化學工業中最具活力的新興領域之一。精細化工產品的生產過程會產生大量的難降解高鹽有機廢水,其中的高濃度鹽分對生物處理過程有強烈的抑制作用,因此通常需要將多種處理工藝聯合使用才能有較好的處理效果。
三烯丙基異氰脲酸酯(TAIC)是一種用途極其廣泛的精細化工產品〔1〕,主要用于多種熱塑性塑料、離子交換樹脂和特種橡膠的改性劑、交聯劑和助硫化劑以及光固化涂料、光致抗蝕劑、阻燃劑的合成。目前主流的TAIC生產工藝是以氰酸鹽和氯丙烯為原料,在氯化亞銅等催化劑的作用下合成TAIC〔2〕,其生產廢水中高濃度的TAIC、鹽分及有機副產物等難降解有機物導致其難以通過傳統廢水處理方法進行處理。且TAIC分子結構具有較高的對稱性,物理、化學性質較穩定,難以通過傳統生化方法降解。
微電解法是通過向高鹽廢水添加鐵碳微電解填料,利用鐵?碳顆粒之間存在的電位差形成無數個細微原電池,實現對水中有機污染物的降解。榮少鵬等〔3〕的研究表明,在進水pH為5,鐵碳質量比為2∶1,反應時間為135 min的最佳條件下,TAIC的去除率達到48%以上。
臭氧催化氧化技術是通過反應過程中產生的大量強氧化性自由基降解水中難降解有機污染物,趙澤華〔4〕研究表明,在催化劑投加量為1.2 g/L,污染物初始質量濃度為200 mg/L,pH為7.0,臭氧投加量為2 g/h的最佳實驗條件下,反應40 min后TAIC的去除率為93.54%。……