陳安平,李玉霞,崔俊峰,任真,趙永紅,馮瑜,郭建平
(1.山西大學(xué) 體育學(xué)院,山西 太原 030006;2.中國日用化學(xué)研究院有限公司,山西 太原 030001;3.山西省雙進(jìn)工貿(mào)有限公司,山西 太原 030006)
活性氯消毒是目前泳池水中廣泛使用的殺菌方法,異氰尿酸的含氯衍生物被廣泛應(yīng)用,但這類消毒劑在分解后產(chǎn)生氰尿酸[1-2],氰尿酸能維持水中氯濃度穩(wěn)定,產(chǎn)生持久的消毒效果[3-4],但因其難分解和去除,長期使用易使氰尿酸在泳池水中富集[5-6],對人們的健康造成威脅。
目前,已有一些關(guān)于游泳池水中氰尿酸含量的調(diào)研文章,但是關(guān)于如何除去水中氰尿酸的文章卻沒有。氰尿酸含量的降低只能通過減少此類消毒劑用量或加大新鮮水補(bǔ)充量來達(dá)到目的。電化學(xué)方法用于處理水中的各種污染物,已成為目前環(huán)境科學(xué)研究的一個(gè)熱點(diǎn)[7-16],這些技術(shù)為研究游泳池水處理提供了可借鑒的思路。本文采用該方法嘗試解決泳池水中氰尿酸去除的問題,并加入催化劑,提高氧化效率,為泳池提供一種效率高、成本低、處理時(shí)間短、無二次污染的電催化降解游泳池水中氰尿酸的方法。
泳池水,取自山西大學(xué)游泳館;乙酸、乙酸鈉、三聚氰胺(99%)、氰尿酸(99%)、氯化鈉均為分析純;去離子水、催化劑均為自制。
UV-1601紫外分光光度計(jì)(比色池1 cm,測定波長 480 nm);電解裝置,自制。
電解池為一個(gè)2.0 L的玻璃燒杯,內(nèi)加1.5 L的電解液。電解過程中,電解液除了包含一定濃度的氰尿酸和電解質(zhì)以外,還加入一定量的自制催化劑。電解電極形狀為板狀,兩片電極的有效工作尺寸均為2.5 cm×5.5 cm。電極材料,以釕鈦電極為陽極,不銹鋼材料為陰極。極板間距3 cm,電壓恒定為24 V。
氰尿酸的濃度采用比濁法進(jìn)行測定,利用三聚氰胺與水中氰尿酸反應(yīng)生成沉淀,其濁度與氰尿酸濃度呈正比。
在上述基本條件下,本實(shí)驗(yàn)對幾個(gè)有可能影響電解效率的影響因素做進(jìn)一步探討。
游泳池里主要的無機(jī)鹽是硫酸鹽和氯化物。來源主要是除藻劑、絮凝劑和含氯消毒劑。不同的泳池因?yàn)樗拥南緞┖统鍎┓N類不同、添加頻率不同而有差異。據(jù)調(diào)研,泳池內(nèi)的氯離子濃度大約在400~700 mg/L。因此,本實(shí)驗(yàn)選定氯離子濃度10 mmol/L(580 mg/L)為代表作為電解實(shí)驗(yàn)體系的無機(jī)鹽本底濃度,同樣,硫酸根的濃度也設(shè)定為10 mmol/L。以便比較兩種陰離子濃度對氰尿酸電解效率的影響程度。
實(shí)驗(yàn)固定氰尿酸濃度為100 mg/L,比較硫酸鹽和氯化物分別作為單一電解質(zhì)時(shí)的電解效率。兩組實(shí)驗(yàn)中一組加10 mmol/L的 NaCl,另一組添加10 mmol/L的 Na2SO4。選擇電解電壓為24 V,電解電流為200 mA,考察了兩種電解質(zhì)對水中氰尿酸的電解情況,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。
由圖1可知,以NaCl為電解質(zhì)時(shí),水中氰尿酸的去除速度很快,在5 h內(nèi)就達(dá)到了90% 左右,電解到12 h,氰尿酸去除率達(dá)到98.8%。而Na2SO4為電解質(zhì)時(shí),氰尿酸在電解到11 h后,去除率才到36.7%;直到電解24 h后,去除率才達(dá)到40.1%。
圖1 不同電解質(zhì)對氰尿酸去除效率的影響
一般而言,電流密度對電解效率是有較大影響的。隨著電流密度的增加,電解效率也會(huì)適當(dāng)提高。本實(shí)驗(yàn)在固定氰尿酸濃度和電解質(zhì)濃度的條件下,采取不同的電流密度,對氰尿酸的去除率進(jìn)行了考察。
固定氰尿酸濃度為100 mg/L,選擇10 mmol/L的 NaCl為電解質(zhì),電解電壓為24 V,加入適量催化劑,進(jìn)行電解反應(yīng)。分批考察了電解電流為100,200,300 mA時(shí)氰尿酸的去除效率,結(jié)果見圖2。
圖2 電流密度對氰尿酸去除效率的影響
由圖2可知,不同電解電流下的3條曲線呈現(xiàn)出了很大的差異。200,300 mA的曲線基本相似,而100 mA的曲線則大為不同。電解電流為100 mA時(shí),氰尿酸去除率很低。在2 h達(dá)到約20%以后,氰尿酸的去除速度趨于平緩,無論時(shí)間如何延長,去除率基本不再增加。該反應(yīng)進(jìn)行到16 h以后,去除率僅為23.4%。而在電解電流加大到200 mA時(shí),電化學(xué)反應(yīng)就完全不同,電化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行得非常快,迅速地向著產(chǎn)物的方向進(jìn)行,氰尿酸的去除率2 h就達(dá)到了60%以上,4 h就>90%。將電解電流再次加大到300 mA以后,整個(gè)的電解時(shí)間-氰尿酸去除率曲線與200 mA時(shí),沒有多少差異。2 h氰尿酸去除率70.4%,4 h 93.2%??梢?,在超過200 mA以后,繼續(xù)增大電流密度,對電化學(xué)反應(yīng)速度再?zèng)]有多大影響。200,300 mA氰尿酸的最終去除率均為99.8%。
在電壓一定的情況下,電流密度加大,催化劑活性提高,電解反應(yīng)變快,對于一定量的氰尿酸而言,當(dāng)電流大到一定程度時(shí)對其電解效率就相近,本研究考慮到安全、低碳、節(jié)能等因素,選擇電流為200 mA進(jìn)行下一步實(shí)驗(yàn)。
雖然上述設(shè)定的100 mg/L的氰尿酸濃度已經(jīng)比較大,超出了建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)所允許的范圍(室內(nèi)池低于30 mg/L、室外池低于100 mg/L)。但是實(shí)際情況往往不容樂觀,氰尿酸濃度超過100 mg/L的狀況也有可能發(fā)生。因此本實(shí)驗(yàn)特地考察了高氰尿酸濃度條件下的電解去除效率。
選擇10 mmol/L的NaCl為電解質(zhì),電解電壓24 V,電解電流200 mA,催化劑加入量同前。分別配制濃度為50,100,200 mg/L的氰尿酸-氯化鈉電解液,對氰尿酸進(jìn)行電解實(shí)驗(yàn),結(jié)果見圖3。
圖3 不同起始濃度對氰尿酸最終去除效率的影響
由圖3可知,在較低的起始濃度50 mg/L和100 mg/L時(shí),氰尿酸的去除效率比較高,電解4 h后氰尿酸去除率達(dá)90%以上;而當(dāng)起始濃度為200 mg/L時(shí),4 h去除率僅40%多,電解9 h后方可達(dá)90%以上。9 h以后,不同起始濃度的氰尿酸去除率接近,不再變化。
這說明在特定催化劑量時(shí),50,100 mg/L的氰尿酸溶液降解所需的催化劑量是足夠的,因此反應(yīng)得以順利進(jìn)行。而氰尿酸濃度增加到200 mg/L時(shí),催化劑量明顯不足,電化學(xué)反應(yīng)的速度常數(shù)變化不大,但是電解反應(yīng)已經(jīng)達(dá)到了最大值,氰尿酸的去除量一定的情況下,由于初始濃度大大增加,降解率則變低。不過隨著時(shí)間的延長,氰尿酸還是能夠徹底去除。這說明,即使在超高濃度氰尿酸的情況下,本方法仍然是有效的,只不過反應(yīng)所需的時(shí)間會(huì)延長,或者催化劑投入量要適當(dāng)加大。
將優(yōu)化后的氰尿酸電解工藝進(jìn)行放大并應(yīng)用于山西大學(xué)游泳館,對實(shí)際泳池中的氰尿酸進(jìn)行電解實(shí)驗(yàn),效果非常明顯。
山西大學(xué)游泳館不僅是山西大學(xué)用于游泳教學(xué)的體育場所,而且長期對外開放,年平均接待人數(shù)為600~800 人/d。山西大學(xué)游泳館的游泳池是標(biāo)準(zhǔn)池,長50 m,寬21 m,平均水深1.5 m。游泳池中總水量約1 900~2 000 t。
游泳池配備了一整套凈化系統(tǒng),包括砂巖過濾裝置、消毒劑自動(dòng)投料裝置、水溫自動(dòng)加熱裝置等,在持續(xù)性過濾的同時(shí)還定期加入絮凝劑和除藻劑等。
實(shí)際電解裝置加在了游泳池水和砂巖過濾裝置之間。電解槽為圓柱型裝置,縱向安裝。提及月800 L,不銹鋼壁代替陰極,銣鈦電極為陽極。陽極縱向呈圓筒狀安裝于電解槽內(nèi)部,直徑300 mm,高度500 mm。在陰極和陽極之間的環(huán)狀區(qū)域內(nèi)。投入約300 kg催化劑,催化劑和池水的比值與小試時(shí)保持一致。與實(shí)驗(yàn)室小試時(shí)靜態(tài)電解條件不同,實(shí)際應(yīng)用是動(dòng)態(tài)電解,水流從槽下部進(jìn)入,上部溢出。電解電壓36 V,電解電流20 A,電流密度 4.23 mA/cm2。
時(shí)間從2017年9月開始,由于暑假期間,游泳人數(shù)暴漲,導(dǎo)致消毒劑的投放量大大增加,到9月初氰尿酸濃度已經(jīng)達(dá)到了100 mg/L以上。隨著電解裝置的加入,氰尿酸的濃度逐漸下降。由于是教學(xué)泳池,承擔(dān)著校內(nèi)外游泳人才的定期培養(yǎng),因此該游泳池在測試的兩個(gè)學(xué)期內(nèi)人數(shù)基本保持穩(wěn)定。在消毒方式基本保持不變的情況下,氰尿酸的濃度逐漸下降。圖4是近一年時(shí)間內(nèi),該游泳池的月均氰尿酸濃度。
圖4 2017年9月~2018年6月期間游泳池氰尿酸濃度曲線
由圖4可知,氰尿酸的濃度呈逐漸下降的趨勢,在2017年下學(xué)期和2018年上學(xué)期10個(gè)月期間,游泳人數(shù)保持穩(wěn)定不變,而氰尿酸濃度穩(wěn)定地下降到20~30 mg/L之間,此間,消毒方式維持穩(wěn)定,沒有大的變化。因此該方法應(yīng)用于游泳池水中氰尿酸的去除是成功的。
本文將電解方法應(yīng)用于游泳池水中氰尿酸的去除,并在電解過程中加入了自制的催化劑。結(jié)果表明,該方法用于游泳池水中的氰尿酸去除是可行的;氯離子對氰尿酸的電解促進(jìn)作用優(yōu)于硫酸鹽;在固定氰尿酸濃度、電極大小、催化劑量的條件下,即10 mmol/L的NaCl為電解質(zhì),電壓24 V,氰尿酸濃度<100 mg/L情況下,電解電流達(dá)到一定值以后(200 mA),電解氰尿酸的去除率維持穩(wěn)定;在處理較高濃度的氰尿酸時(shí)(200 mg/L),可以通過增加催化劑量或延長電解時(shí)間解決。在實(shí)際泳池的長期應(yīng)用實(shí)驗(yàn)表明,該方法在不改變目前泳池凈化流程的情況下,僅通過增加電解裝置,就可以大幅度降低泳池水中氰尿酸的含量。