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聚乙烯醇(PVA)是一种具有水溶性的高分子聚合物,其应用领域覆盖纺织、建筑、化工、造纸和农业等多种行业[1-2]。我国是PVA产量最高的国家,近年来PVA年产量在120 万t左右[3]。其中超过30%的聚乙烯醇应用于纺织行业,主要用作经纱上浆的浆料[4-5],致使印染废水中的PVA含量很高。而PVA化学稳定性很好,可生物降解性极差,且能够对水体复氧和好氧微生物的活动产生显著影响[6],造成了严重的环境问题。因此处理含有PVA的印染混合废水在纺织行业的废水处理中显得尤为重要。
文献[7-8]报道,利用铁氧体工艺处理印染废水,使铁元素与另一种金属元素进行共沉淀,可在原位生成高反应活性的铁‒金属氧化物同时,有效地除去废水中的染料等有机物。而近年来,新生态的锰氧化物已被证实对多种废水中的有机物如苯酚类、苯胺类、抗生素和染料等都有一定的强化去除效果[9-11]。因此,本文拟使用锰铁氧体工艺对含有PVA的模拟废水进行处理,通过观察不同反应条件对处理效果的影响,使用固相表征手段分析沉淀物的成分组成并说明相应的处理机理,同时采取一定的尝试验证沉淀物回收利用的可行性,最后探讨该方法处理模拟和实际PVA染料废水的效果。
锰铁氧体工艺处理PVA废水及沉淀物资源回用
Treatment of PVA wastewater by manganese ferrite process and precipitate sludge reuse
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摘要: 使用锰铁氧体工艺处理聚乙烯醇(PVA)废水,探讨了不同反应条件的影响,并结合沉淀物表征解释去除机理。结果表明,该工艺处理1 000 mg/L的PVA废水,5 min去除率既可超过90%,且无残留重金属。锰铁投加量与PVA的去除率成正比,而水体硬度不影响该工艺的处理效果。此外,工艺对模拟染料废水中和实际印染废水均可实现COD和染料的快速去除。在该处理过程中,PVA迅速参与沉淀物的原位生产,形成一种近似凝胶的锰铁氧化物。该沉淀物经处理后可作催化剂再次利用,催化性能优良。Abstract: Manganese ferrite process was applied to treat polyvinyl alcohol (PVA) wastewater, and the effects of reaction conditions were investigated. The corresponding removal mechanism was deduced by characterization results of the precipitate sludge. The results showed that the manganese ferrite process exhibited an efficient PVA removal performance for PVA wastewater. The process could remove more than 90% PVA in 5 minutes without metal residues. The PVA removal increased with the manganese‒iron dosage and was independent from the water hardness. In addition, COD and dyes in simulated PVA wastewater and actual dyeing wastewater could be rapidly removed simultaneously. In this process, PVA was involved in the in-situ formation of precipitates, resulting in the the formation of a gel-like manganese iron oxide. After calcination treatment, the precipitate could be reused as a catalyst to reclaim the resources.
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Key words:
- ferrite process /
- polyvinyl alcohol /
- recycling /
- wastewater treatment
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表 1 锰铁氧体工艺处理实际废水效果
编号 Mn+Fe/
mmol∙L−1COD/
mg∙L−1COD去
除率/%Abs668/
nm吸光度去
除率/%0 0 20 790 0 0.757 0 1 30 16 000 23.04 0.079 89.56 2 45 14 800 28.81 0.072 90.49 3 60 10 250 50.70 0.017 97.75 4 90 9 350 55.03 0.007 99.08 5 120 7 760 62.67 0.003 99.60 注:Abs 为吸光度。 -
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