有機(jī)物壅塞空化—臭氧協(xié)同處理技術(shù)的研究
本文選題:壅塞空化 + 臭氧; 參考:《湖南工業(yè)大學(xué)》2016年碩士論文
【摘要】:有毒難降解不易揮發(fā)的有機(jī)污水采用普通的污水處理工藝難以達(dá)到排放要求,造成對水環(huán)境的嚴(yán)重污染。探索新的有毒難降解不易揮發(fā)有機(jī)污水的處理方法迫在眉睫。依據(jù)水力空化理論和氣液兩相流壅塞原理研制一種結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便的有機(jī)物聯(lián)合處理技術(shù)——壅塞空化與臭氧協(xié)同處理技術(shù)。臭氧通入壅塞空化器后,利用壅塞空化產(chǎn)生的特殊流場,使臭氧氣泡經(jīng)過壅塞截面時(shí)得到有效潰滅,生成大量的微小氣泡,增加氣泡的表面積,從而增加臭氧與有機(jī)物的接觸面積。通過FLUENT軟件對通入氣體的壅塞空化器流場進(jìn)行數(shù)值模擬,分析通氣量、壅塞空化器入口壓力、背壓等因素的改變對壅塞管內(nèi)流場的影響,證明在適宜的通氣量下壅塞管內(nèi)可以出現(xiàn)壅塞空化現(xiàn)象。搭建壅塞空化技術(shù)聯(lián)合臭氧氧化技術(shù)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),以對硝基苯酚為處理對象,考察了臭氧通氣量、處理時(shí)間、液體流量、壅塞空化器背壓和對硝基苯酚初始濃度等因素對降解對硝基苯酚的影響,研究壅塞空化-臭氧協(xié)同處理技術(shù)的協(xié)同效應(yīng)。研究結(jié)果表明,壅塞空化-臭氧協(xié)同處理技術(shù)可以有效處理有毒難降解不易揮發(fā)類有機(jī)污水,壅塞空化與臭氧之間存在協(xié)同效應(yīng),液體流量為2.15m3/h,背壓為11k Pa,對硝基苯酚初始濃度為10mg/L,臭氧通入量為300L/h時(shí),對硝基苯酚的降解率為47.01%,是兩個(gè)處理工藝單獨(dú)降解率之和的1.71倍。對硝基苯酚的降解受臭氧通氣量、處理時(shí)間、壅塞空化器背壓和初始濃度等因素的影響較大。
[Abstract]:It is difficult to meet the discharge requirement of organic wastewater which is toxic and difficult to degrade and not volatile by ordinary sewage treatment process, which results in serious pollution to the water environment. It is urgent to explore a new treatment method of toxic and refractory organic wastewater. Based on the theory of hydraulic cavitation and the choking principle of gas-liquid two-phase flow, a kind of organics combined treatment technology, choking cavitation and ozone, is developed, which is simple in structure and convenient in maintenance. After the ozone passes into the choking cavitation device, the ozone bubble collapses effectively when it passes through the choked section by using the special flow field produced by the choking cavitation, and generates a large number of tiny bubbles, thus increasing the surface area of the bubble. Thus, the contact area between ozone and organic matter is increased. By using fluent software, the flow field of choked cavitator is numerically simulated, and the influence of air flow, inlet pressure and back pressure on the flow field in choked pipe is analyzed. It is proved that choking cavitation can occur in the choked pipe under proper ventilation. The experimental platform of choking cavitation technology combined with ozone oxidation technology was set up, and the ozone ventilation, treatment time and liquid flow rate were investigated with p-nitrophenol as the treatment object. The effects of backpressure and initial concentration of p-nitrophenol on the degradation of p-nitrophenol were studied. The results show that the choked cavitation and ozone co-treatment technology can effectively treat toxic and non-volatile organic sewage, and there is a synergistic effect between choking cavitation and ozone. When the liquid flow rate is 2.15m3 / h, the back pressure is 11kPa, the initial concentration of p-nitrophenol is 10mg / L, and the ozone flux is 300L / h, the degradation rate of p-nitrophenol is 47.01, which is 1.71 times that of the two processes alone. The degradation of p-nitrophenol is greatly affected by ozone ventilation, treatment time, backpressure and initial concentration of choked cavitators.
【學(xué)位授予單位】:湖南工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:X703
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,本文編號(hào):2107110
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