電絮凝-Fenton技術(shù)強(qiáng)化預(yù)處理制藥廢水研究
本文關(guān)鍵詞:電絮凝-Fenton技術(shù)強(qiáng)化預(yù)處理制藥廢水研究
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【摘要】:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),我國(guó)的工業(yè)發(fā)展也越來(lái)越快,工業(yè)用水量的增加及廢水的排放加劇了水環(huán)境的污染。制藥工業(yè)廢水相對(duì)于其他工業(yè)廢水具有成分復(fù)雜、有機(jī)物含量高、可生化性差等特點(diǎn),采用傳統(tǒng)的生物處理難以滿足排放標(biāo)準(zhǔn),所以對(duì)制藥廢水進(jìn)行預(yù)處理就顯得極為重要。本文在了解了制藥廢水的來(lái)源和廢水特性的基礎(chǔ)上,對(duì)國(guó)內(nèi)外制藥廢水的預(yù)處理工藝進(jìn)行了歸納和總結(jié),分析了不同的處理工藝的優(yōu)缺點(diǎn),在綜合對(duì)比現(xiàn)有制藥廢水的預(yù)處理方法基礎(chǔ)上,采用電絮凝-Fenton法對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理,并探究影響實(shí)驗(yàn)效果的主要影響因素,確定最佳操作條件。在電絮凝實(shí)驗(yàn)研究中,主要考察了電解時(shí)間、電極間距、電流密度對(duì)處理效果的影響。根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析可以得知,電絮凝處理廢水中主要因素對(duì)處理效果的影響程度的主次關(guān)系為:電解時(shí)間電極板間距電解電流。利用電絮凝法處理廢水的最佳處理?xiàng)l件為:水樣pH不需調(diào)節(jié)的情況下,電解時(shí)間在25min左右,電極間距控制在2cm,電解電流密度為15mA/cm2,在此條件下經(jīng)過(guò)電絮凝法處理后的水樣COD的去除率達(dá)到73.35%。在Fenton氧化實(shí)驗(yàn)中,主要考察了pH值、H2O2投加量、H2O2/Fe2+比值、反應(yīng)時(shí)間對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示的主次關(guān)系為:H2O2/Fe2+比值反應(yīng)時(shí)間H2O2投加量pH。根據(jù)Fenton試劑法的單因素研究結(jié)果表明,最佳的處理?xiàng)l件是H2O2/Fe2+比值為10:1,H2O2的投加量為每200mL廢水投加6mL,反應(yīng)時(shí)間在50-60min左右,此時(shí)COD的去除率可以達(dá)到83.9%。在電絮凝-Fenton聯(lián)合處理廢水的實(shí)驗(yàn)中,考慮了分段處理法和聯(lián)合處理法兩種結(jié)合方式對(duì)廢水進(jìn)行處理,通過(guò)對(duì)H2O2投加量和反應(yīng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn)研究探索最佳操作條件,實(shí)驗(yàn)效果較好的是分段處理工藝,這種方法可以繼續(xù)提高廢水中有機(jī)物的去除率,對(duì)COD的去除率達(dá)到91.2%,相比于單獨(dú)方法處理得到的效果有一定提升。
【關(guān)鍵詞】:制藥廢水 電絮凝法 Fenton氧化法 聯(lián)合處理
【學(xué)位授予單位】:西南交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:X787
【目錄】:
- 摘要6-7
- Abstract7-10
- 第1章 緒論10-28
- 1.1 課題背景10-11
- 1.2 制藥廢水預(yù)處理技術(shù)研究現(xiàn)狀和進(jìn)展11-18
- 1.2.1 制藥廢水的來(lái)源11-12
- 1.2.2 制藥廢水水質(zhì)特點(diǎn)12
- 1.2.3 制藥廢水處理技術(shù)研究現(xiàn)狀12-17
- 1.2.4 制藥廢水常規(guī)處理存在的不足17
- 1.2.5 研究方法的選擇17-18
- 1.3 電絮凝法的研究現(xiàn)狀18-23
- 1.3.1 電絮凝法的反應(yīng)機(jī)理18-21
- 1.3.2 電絮凝法在廢水處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀21-23
- 1.4 Fenton試劑法的研究現(xiàn)狀23-26
- 1.4.1 Fenton試劑法的反應(yīng)機(jī)理23-25
- 1.4.2 Fenton試劑法在廢水處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀25-26
- 1.5 課題背研究目的意義、內(nèi)容和技術(shù)路線26-28
- 1.5.1 研究目的和意義26
- 1.5.2 研究?jī)?nèi)容26-27
- 1.5.3 技術(shù)路線27-28
- 第2章 實(shí)驗(yàn)方法、設(shè)備、試劑及檢測(cè)方法28-35
- 2.1 實(shí)驗(yàn)廢水來(lái)源及性質(zhì)28
- 2.2 實(shí)驗(yàn)試劑及設(shè)備28-29
- 2.2.1 實(shí)驗(yàn)化學(xué)試劑28
- 2.2.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備28-29
- 2.3 實(shí)驗(yàn)方法29-33
- 2.3.1 電絮凝實(shí)驗(yàn)方法29-31
- 2.3.2 Fenton實(shí)驗(yàn)方法31-33
- 2.3.3 電絮凝-Fenton聯(lián)合處理實(shí)驗(yàn)方法33
- 2.4 實(shí)驗(yàn)檢測(cè)方法與數(shù)據(jù)處理33-35
- 2.4.1 實(shí)驗(yàn)檢測(cè)方法33-34
- 2.4.2 數(shù)據(jù)分析方法34-35
- 第3章 電絮凝法處理制藥廢水實(shí)驗(yàn)研究35-43
- 3.1 電絮凝實(shí)驗(yàn)方法及結(jié)果35-42
- 3.1.1 電絮凝實(shí)驗(yàn)方法35
- 3.1.2 電絮凝正交實(shí)驗(yàn)35-37
- 3.1.3 電解時(shí)間對(duì)電絮凝法處理制藥廢水的影響37-38
- 3.1.4 電極間距對(duì)電絮凝法處理制藥廢水的影響38-40
- 3.1.5 電流密度對(duì)電絮凝法處理制藥廢水的影響40-42
- 3.2 本章小結(jié)42-43
- 第4章 Fenton試劑法處理制藥廢水實(shí)驗(yàn)研究43-52
- 4.1 Fenton實(shí)驗(yàn)方法及結(jié)果43-51
- 4.1.1 Fenton實(shí)驗(yàn)方法43
- 4.1.2 Fenton正交實(shí)驗(yàn)43-45
- 4.1.3 pH對(duì)Fenton試劑法處理制藥廢水的影響45-46
- 4.1.4 H_2O_2投加量對(duì)Fenton試劑法處理制藥廢水的影響46-48
- 4.1.5 H_2O_2/Fe~(2+)對(duì)Fenton試劑法處理制藥廢水的影響48-49
- 4.1.6 反應(yīng)時(shí)間對(duì)Fenton試劑法處理制藥廢水的影響49-51
- 4.2 本章小結(jié)51-52
- 第5章 電絮凝-Fenton法處理制藥廢水實(shí)驗(yàn)研究52-57
- 5.1 電絮凝-Fenton法實(shí)驗(yàn)原理52
- 5.2 電絮凝-Fenton實(shí)驗(yàn)方法和結(jié)果52-55
- 5.2.1 電絮凝-Fenton實(shí)驗(yàn)方法52-53
- 5.2.2 分段處理實(shí)驗(yàn)結(jié)果53-54
- 5.2.3 聯(lián)合處理實(shí)驗(yàn)結(jié)果54-55
- 5.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)論55-57
- 結(jié)論和建議57-60
- 致謝60-61
- 參考文獻(xiàn)61-65
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