缓, 这与单独辐射下COD 的变化趋势一致。
图 3 吸收剂量对原水
辐射的影响
( TiO
2
投加量固定为 1 g L
- 1
)
在吸收剂量固定为 1 kGy 的前提下, 通过改变
T iO
2
的投加量, 原水的 辐射结果见图 4。
图 4 TiO
2
投加量对原水
辐射的影响
( 吸收剂量固定为 1 kGy)
由图 4 可以看出, 在 T iO
2
的投加量为 0. 2 g / L
的条件下, 水样中 COD 浓度下降明显。但随着TiO
2
投 加量 的增加, 后期 变化并 不明显。这可能 因为
T iO
2
的投加一定程度上提高了( OH ) 的产额, 对氧
化反应有利; 但是, 过多的T iO
2
对 射线的散射, 可
能导致射线吸收率降低, 从而辐射效果变差
[ 4]
。
2. 4 纳米 TiO
2
与
辐射协同作用处理造纸废水
通过上述研究, 发现在 1 kGy 的吸收剂量, 1. 0
g / L 的T iO
2
, 并采用纯氧曝气效果最佳。因此, 对上
述3 种造纸废水进行了T iO
2
光催化协同 辐射进一
步的研究, 结果如图5 所示。可以看出, 在1kGy 的吸
收剂量下对造纸原水、厌氧出水、好氧出水的 COD
去除率可达68. 85% 、50. 0% 和42. 86% 。这比单独
辐射的处理效果分别提高 39% 、32% 和 30% 。
图 5 纳米 TiO
2
与
辐射协同作用处理 3 种造纸废水
3 结 论
1)
辐射对 3 种造纸废水的 COD 浓度都有一
定去除作用, 其中对原水的去除作用较为明显, 在
1 kG y 的辐射剂量 下, 原水的 CO D 去除率可达 到
29. 5% 。但随着辐射剂量的继续增加, COD 浓度变
化不大。在
辐射过 程中通入氧气可以改善 辐射
效果。
2) 纳米 T iO
2
在 辐射作用下发挥了其光催化
性能, 显著地提高了 辐射处理的效率。在1 kGy 的
辐射剂量下, 组合工艺对原水、厌氧出水、好氧出水
中 COD 的 去除可分别提 高到 68. 85% 、50. 0% 和
42. 86% 。
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