臭氧-超聲聯(lián)用處理聚乙烯醇廢水
本文選題:臭氧 + 超聲 ; 參考:《吉林大學學報(地球科學版)》2016年04期
【摘要】:本研究采用臭氧-超聲(O3/US)聯(lián)用技術處理聚乙烯醇(PVA)廢水,分別考察了PVA初始質(zhì)量濃度、初始pH、臭氧通入速率、超聲功率、超聲頻率及反應時間對PVA和COD去除效率的影響,并在此基礎上通過正交實驗確定了降解PVA和COD的最佳實驗條件。研究結果表明,超聲頻率對去除率有顯著影響,PVA初始質(zhì)量濃度對去除效率的影響較大,反應時間、超聲功率、臭氧通入速率和初始pH的影響相對較小。通過影響實驗和正交實驗確定的最佳降解條件為:PVA初始質(zhì)量濃度100mg/L、初始pH=9、臭氧通入速率4g/h、超聲功率320 W、超聲頻率40kHz、反應時間20min,此時COD和PVA的去除效率分別為86.4%和99.3%。超聲對臭氧降解聚乙烯醇廢水具有明顯的協(xié)同作用,在最佳條件下,臭氧-超聲聯(lián)用技術比單獨臭氧技術對PVA的去除率增加了5.1%,對COD去除率增加了19.4%。
[Abstract]:The effects of initial PVA concentration, initial pH, ozone flux rate, ultrasonic power, ultrasonic frequency and reaction time on the removal efficiency of PVA and COD were investigated. On this basis, the optimum experimental conditions of PVA and COD degradation were determined by orthogonal experiment. The results show that the ultrasonic frequency has a significant effect on the removal rate. The initial mass concentration of PVA has a great effect on the removal efficiency. The effects of reaction time, ultrasonic power, ozone flux rate and initial pH are relatively small. The optimum degradation conditions were determined by experiments and orthogonal experiments: initial mass concentration of 1: PVA 100 mg / L, initial pH 9, ozone flux rate 4 g / h, ultrasonic power 320 W, ultrasonic frequency 40 kHz, reaction time 20 min. The removal efficiency of COD and PVA were 86.4% and 99.3%, respectively. Ultrasound has obvious synergistic effect on the degradation of polyvinyl alcohol wastewater by ozone. Under the optimum conditions, the removal rate of PVA and COD increased by 5.1% and 19.444% respectively.
【作者單位】: 地下水資源與環(huán)境教育部重點實驗室/水資源與水環(huán)境吉林省重點實驗室/吉林大學環(huán)境與資源學院;
【基金】:國家科技重大專項(2012ZX07202-009) 吉林省科技攻關計劃重點項目(20140204035SF)~~
【分類號】:X783
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,本文編號:1865312
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