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UV-LED/氯体系对水中典型嗅味物质(2-MIB)的降解动力学与溴酸盐控制

文章出处:人气: 发表时间:2021-02-11 00:00

  2-甲基异莰醇(2-MIB)是蓝藻和放线菌代谢产生的一种叔醇类挥发性有机物,其嗅阈值极低(<10ng/L),是引起地表水体和饮用水产生令人厌恶的土霉味的主要元凶。常规的混凝、沉淀和砂滤对其去除极其有限。高级氧化是去除2-MIB的首选技术。传统的低压汞灯发射的是254nm的单色光,而紫外发光二极管(UV-LED)作为一种新兴的紫外光源,具有不含汞、可瞬时启停、波长可定制等优势。275nm的UV-LED,相比于254nm,更能高效光解游离氯(HOCl在275nm处的摩尔吸光系数远高于254nm),产生羟基自由基和活性氯自由基。有研究推测,在UV-LED/氯体系中,由于氯光解效率更高,可能在较低的氯投加量下就达到所需的效果,从而有望降低有毒消毒副产物(尤其是溴酸盐)的生成风险。

  本研究对比了275nm UV-LED/氯和传统低压汞灯254nm UV/氯两种工艺对2-MIB的降解。结果表明,在相同氯投加量下,275nm体系对2-MIB的降解速率常数是254nm体系的2.8倍。这直接归因于HOCl在275nm处摩尔吸光系数的大幅提高,导致·OH和Cl·的产生浓度更高。在pH 6-8的范围内,275nm体系均表现出更快的降解速率。当水中存在10-50μg/L的溴离子时,两个体系都不可避免地生成了溴酸盐。然而,为达到相同的2-MIB去除率(例如90%),275nm LED/氯体系所需的紫外辐射剂量和氯投加量均低于254nm体系。因此,其最终生成的溴酸盐浓度比254nm体系降低了约40%。

  进一步的研究表明,采用顺序投加氯的方式或微调pH至弱酸性(pH 6.5),可以在不影响2-MIB降解的前提下,进一步抑制溴酸盐的生成。UV-LED能耗的经济性分析显示,尽管目前UV-LED芯片的量子效率和单位电光的成本仍高于传统汞灯,但由于其对氯更高的光子利用效率,随着LED技术的飞速进步,在中小型水处理应用场景中,UV-LED/氯作为去除嗅味物质同时控制溴酸盐风险的新一代高级氧化技术,已展现出取代传统汞灯的明确前景。

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