溶劑萃取法處理含酚廢水
溶劑萃取法利用難溶于水的萃取劑與廢水進行接觸,使廢水中酚類物質與萃取劑進行物理或化學的結合,實現酚類物質的相轉移。但是,溶劑萃取過程中兩相具有一定程度的互溶性,易造成溶劑損失和二次污染,溶劑再生也對過程的經濟性和可靠性產生重要的影響。
其優點是設備投資少、操作方便、能耗低,同時能有效回收廢水中的酚類物質,適用于高濃度含酚廢水;缺點是萃取過程中“返混”嚴重,易造成溶劑損失和二次污染。使用較多的傳統型溶劑萃取劑有苯、N-503煤油、異丙醚、磷酸三丁酯(TBP)、803#樹脂等。
20世紀80年代King提出了絡合萃取法,該法對酚類物質的分離具有高效性和高選擇性。絡合劑的選擇是絡合萃取法的關鍵,因此,近年來研究人員研制開發出各種新型絡合萃取劑。如:MacGlashan等人研究的質量含量為25%的三辛基氧膦(TOPO)的二異丁酮(DIBK)混合溶液;清華大學研制的混合型絡合萃取劑QH-1;荷蘭諾貝爾公司開發的一系列YH型高效的固定相絡合萃取劑;殷中意等研究制作的成本較低的固定相絡合萃取劑YH-1。
隨著絡合萃取劑的研究開發,絡合萃取法已在工業上得到廣泛應用。采用自行開發的新型水楊酸萃取劑(HLE)處理含酚量為6000~12000mg/L的廢水,萃取率高達99.5%,分配比達100以上,而且溶解度小,分層速度快。應用新型固定相內彎弧形筋片扁環型絡合萃取劑(QH-1)的研究結果顯示,當相比為1∶1~4∶1,轉速為2500~4000r/min時,對酚的單級萃取效率高于95%,分配系數高達108.6;而相比采用4.5∶1,轉速為3000r/min時,萃取效率在99%以上,用15%的NaOH溶液反萃取,再生效率可達99%,具有操作范圍廣、容易再生、處理效果好等特點。
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