CN102698402A - 一种臭氧对路面漏油中丁酸的处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提出一种臭氧对路面漏油中丁酸的处理方法,在臭氧水溶液pH值10~12、丁酸温度20℃~30℃、紫外光条件下,利用臭氧溶于水生成的具有强氧化性的羟基自由基氧化分解丁酸,根据反应方程式计算臭氧水溶液的量,并针对漏油厚度和面积灵活设计不同的清洗方案,反应最终产物为水和二氧化碳,不会长期残留在路面上,从而保持路面摩擦系数,实现了对路面漏油的高效、无污染清洗,减少车辆打滑事故。

Description

一种臭氧对路面漏油中丁酸的处理方法
技术领域
本发明涉及一种路面漏油的臭氧处理方法,特别是针对油脂中的重要组成部分丁酸的臭氧处理,属于道路交通车辆行驶安全技术领域。
背景技术
近年来随着社会的发展,公路运输业日益繁荣,由运输货品油泄露引发的问题日益严重,特别是由路面漏油引起的车辆打滑事故频发,每年由于路面漏油引起的事故多达几十起,由于日常生活的需要,货品油主要包括石油,动、植物油等,这些油不溶于水、不易挥发,稳定性强,通常很难处理,一旦发生泄露会使路面的摩擦系数急剧下降,如果不及时处理,会引起车辆打滑相撞,交通拥堵,甚至燃烧爆炸等大型事故,对人们的生活危害极大,丁酸(C4H8O2)是脂肪酸,在动物脂肪和植物油中以丁酸酯形式存在,常温下呈无色至浅黄色透明油状液体。
文献“王庆国.高压水射流在我国隧、桥维护中的应用[J].中国安全科学学报,1999.z1”介绍了一种路面油污高压水射流清洗方法,该方法利用高压水发生设备产生的高压水,从而使喷嘴将压力转变为高度聚集的水射流流动,实现清洗工作。该方法对设备要求很高,且不能与油污反应,清洗后的水里仍然含有油污,并未得到清洁作用,残留油污中的丁酸还会被空气氧化继续腐败污染环境。
发明内容
为了克服现有技术对丁酸的处理不完全、存在严重污染的缺陷,本发明提出了一种丁酸的臭氧处理方法,该方法利用臭氧溶于水生成的具有强氧化性的羟基自由基,将丁酸氧化分解,产物易溶于水,便于清洗,不会长期残留在路面上,从而保持路面摩擦系数,降低引起打滑的可能性,对环境危害小。
本发明解决该技术问题所采用的技术方案:一种臭氧对路面漏油中丁酸的处理方法,其特点是包括以下步骤:
1、将臭氧通入水中产生具有强氧化性的羟基自由基,得到反应方程式: 
Figure 23732DEST_PATH_IMAGE001
式中:
HO2:超氧化氢
·OH:羟基自由基
在臭氧水溶液pH值10~12、丁酸温度20℃~30℃、紫外光条件下得到羟基自由基与丁酸的反应方程式:
Figure 229061DEST_PATH_IMAGE002
式中:
C4H8O2:丁酸
羟基自由基具有强氧化性,可将丁酸最终氧化为水和二氧化碳,不会降低路面摩擦系数;
2、根据反应方程建立两个关系式:
(a)2摩尔臭氧溶于水产生1摩尔羟基自由基;
(b)氧化1摩尔丁酸需要4摩尔羟基自由基;
根据以上两个关系式可以推导出氧化1摩尔丁酸需要耗费8摩尔臭氧的关系式,依据该关系式可以确定所需的臭氧量,配置pH值10~12的臭氧水溶液,使臭氧水溶液中的羟基自由基能充分将泄漏的丁酸氧化;
3、检测路面漏油量及丁酸的含量,确定氧化反应所需臭氧水溶液的体积;将路面漏油情况分别按照厚度、面积分为5个等级,等级每增加一级,清洗次数也增加一次;根据清洗次数均分臭氧水溶液,使羟基自由基分次氧化丁酸,达到清洗的效果。
本发明的有益效果是:通过确定反应最有利条件,利用羟基自由基氧化处理丁酸,结合臭氧生成羟基自由基的反应式确定反应所需臭氧量,并针对漏油量灵活设计不同的清洗方案,实现了对漏油路面的高效、无污染清洗,减少车辆打滑事故。
下面结合实施例对本发明作详细说明。
具体实施方式
1.在紫外光照条件下,根据反应原理,调节臭氧水溶液的pH值、丁酸温度等因素,确定最有利反应条件,具体步骤如下;
①配置不同pH值的碱性溶液,通入等量臭氧,在同等环境条件下测量溶液中羟基自由基的浓度,将丁酸混入不同的pH臭氧水溶液中,混合搅拌使羟基自由基和丁酸反应,静置10min,再次测量混合溶液中羟基自由基和丁酸的浓度,通过实验可知pH在10~12时丁酸与臭氧水溶液中羟基自由基的反应最快最充分;
②  保持pH值不变,分别实验使羟基自由基与0℃~10℃、10℃~20℃、20℃~30℃、30℃~40℃、40℃~50℃、50℃~60℃的丁酸反应,可确定,当丁酸的温度在20℃~30℃时,氧化反应最快;
由此得到以下反应式:
Figure 856483DEST_PATH_IMAGE002
式中:
C4H8O2:丁酸
2. 在上述建立的最有利实验条件下,根据关系式(a)、(b)计算臭氧量;丁酸的分子量为87.0977,臭氧的分子量为48,假设氧化1g的丁酸,所需的臭氧质量为
Figure 491995DEST_PATH_IMAGE003
,有如下等式:
计算可得:             
Figure 20245DEST_PATH_IMAGE005
配置臭氧水溶液,使羟基自由基浓度为2g/L,氧化1g的丁酸所需臭氧水溶液的体积为V,计算可得:
Figure 499243DEST_PATH_IMAGE006
3. 在臭氧水溶液pH值10~12、丁酸温度20℃~30℃、紫外光的反应条件下,在路面上进行漏油处理实验,根据油污检测其中丁酸的含量,计算处理这些丁酸所需要的臭氧量并配置臭氧水溶液,根据油污面积、厚度等级分次清洗,等级划分方式和清洗次数如下表所示:
①在油污面积100cm2时进行清洗实验,将漏油厚度分为5个等级,获得清洗次数和油污厚度关系如表1所示:
等级数
厚度(cm) [0,0.1) [0.1,0.2) [0.2,0.3) [0.3,0.4) [0.4,0.5)
清洗次数 1 2 3 4 5
表1
②在油污厚度0.1cm时进行清洗实验,将漏油面积分成5级进行清洗实验,获得清洗次数和油污关系如表2所示:
等级数 1 2 3 4 5
面积cm2 [0,100) [100,500) [500,2000) [2000,5000) [5000,10000)
清洗次数 1 2 3 4 5
表2
对路面漏油厚度超出0.5cm,面积超出10000 cm2的情况,可以预先采用传统吸附或燃烧的办法进行处理,再利用臭氧溶于水产生羟基自由基进行氧化的方式。

Claims (1)

1.一种臭氧对路面漏油中丁酸的处理方法,其特点是包括以下步骤:
(1)将臭氧通入水中产生具有强氧化性的羟基自由基,得到反应方程式: 
Figure 111504DEST_PATH_IMAGE001
式中:
HO2:超氧化氢
·OH:羟基自由基
在臭氧水溶液pH值10~12、丁酸温度20℃~30℃、紫外光条件下得到羟基自由基与丁酸的反应方程式:
Figure 928150DEST_PATH_IMAGE002
式中:
C4H8O2:丁酸
羟基自由基具有强氧化性,可将丁酸最终氧化为水和二氧化碳,不会降低路面摩擦系数;
(2)根据反应方程建立两个关系式:
(a)2摩尔臭氧溶于水产生1摩尔羟基自由基;
(b)氧化1摩尔丁酸需要4摩尔羟基自由基;
根据以上两个关系式可以推导出氧化1摩尔丁酸需要耗费8摩尔臭氧的关系式,依据该关系式可以确定所需的臭氧量,配置pH值10~12的臭氧水溶液,使臭氧水溶液中的羟基自由基能充分将泄漏的丁酸氧化;
(3)检测路面漏油量及丁酸的含量,确定氧化反应所需臭氧水溶液的体积;将路面漏油情况分别按照厚度、面积分为5个等级,等级每增加一级,清洗次数也增加一次;根据清洗次数均分臭氧水溶液,使羟基自由基分次氧化丁酸,达到清洗的效果。
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