鐵碳微電解-生物膜法-高級氧化新型組合工藝處理印染廢水的降解遷移規(guī)律
發(fā)布時間:2021-11-15 18:15
采用鐵碳微電解-生物膜法-高級氧化工藝處理實際印染廢水。為了研究該組合工藝的降解特性,應用GC-MS分析了該工藝處理印染廢水的有機物降解過程。結(jié)果表明,鐵碳微電解提升了印染廢水的可生化性,胺類有機物種類和質(zhì)量分數(shù)升高,芳香族有機物種類和質(zhì)量分數(shù)下降;生物膜法對胺類有機物有較好的去除效果,對芳香族有機物去除效果較差;高級氧化工藝能夠氧化大部分芳香族有機物,對胺類和有機鹵化物效果甚微;該組合工藝對污染物的降解具有良好的效果,出水符合DB 32/1072—2007的限值要求。
【文章來源】:印染助劑. 2020,37(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
鐵碳微電解-生物膜法-高級氧化工藝流程圖
由圖2可知,經(jīng)過不同單元處理后的出水峰值總體呈現(xiàn)逐級遞減趨勢,體現(xiàn)出工藝對有機污染物的削減程??度。由表2可知,原水檢測出32種有機物,成分較為復雜;鐵碳微電解單元出水檢測出26種有機物;生物膜單元出水檢測出31種有機物;高級氧化單元出水檢測出33種有機物,有機物種類沒有減少。
圖3為氧化體系的推測反應機理。復合氧化劑中的H2O2在流化床溶出的Fe2+和鐵氧化物晶體的均相和異相催化下產(chǎn)生HO·,過硫酸鹽在Fe2+、鐵氧化物晶體、活性炭均相和異相催化下產(chǎn)生SO4-·[19],氧化還原電位為2.5~3.1 eV,能夠氧化降解大部分有機物;一部分有機物和Fe3+發(fā)生絡(luò)合反應,生成鐵胺絡(luò)合物、鐵芳香絡(luò)合物,在絮凝沉淀作用下得以去除;除此之外,鐵碳流化床對污染物存在吸附效果,在相互作用下,水中的有機物被快速去除。由表3可知,高級氧化出水的有機物組成相對于生物膜單元發(fā)生了較大改變,其中,胺類和醇類有機物質(zhì)量分數(shù)升高,最多的為油酸酰胺(42%),芳香族有機物大幅下降,出水沒有檢測到雙酚A,已被氧化分解。由此可知,高級氧化在有限的時間內(nèi)能夠氧化降解大部分有機物,但也存在一定的局限性,相對難降解的有機鹵化物并不能被有效氧化,以中間產(chǎn)物的形式在出水中積累,質(zhì)量分數(shù)升高?傮w上難降解有機物被大幅去除。3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中和吸附—酸化水解—深井曝氣工藝處理印花染色廢水工程實例[J]. 鄔婷婷,趙英武. 中國標準化. 2017(04)
[2]微生物對環(huán)境中難降解有機污染物共代謝作用[J]. 滕菲,楊雪蓮,李鳳梅,王卅,高野萌. 微生物學雜志. 2016(03)
[3]低DO下AGS-SBR處理低COD/N生活污水長期運行特征及種群分析[J]. 信欣,管蕾,姚藝朵,羊依金,郭俊元,程慶鋒. 環(huán)境科學. 2016(06)
[4]紹興印染打響環(huán)保攻堅戰(zhàn)[J]. 墨影. 紡織機械. 2015(04)
[5]流化床Fenton在廢水處理中的研究進展[J]. 沈科,李燕,雙陳冬,李愛民. 環(huán)境保護科學. 2015(02)
[6]印染廢水接觸氧化池中懸浮污泥和生物膜的微生物群落比較分析[J]. 黃俊,宋吟玲,王學華,杜雨露,吳鵬. 環(huán)境工程學報. 2014(08)
[7]活性炭負載鐵催化過硫酸鹽降解酸性大紅3R[J]. 黃曉東,涂佳. 環(huán)境科學學報. 2014(06)
[8]GC-MS分析印染廢水處理中有機污染物的降解特性[J]. 戴鴻軍,李紅麗,周國旺,何月峰,周威明,陳偉,史惠祥. 浙江大學學報(理學版). 2014(01)
[9]印染廢水污染現(xiàn)狀及其處理技術(shù)的發(fā)展[J]. 張斌,劉金海,馮曉輝. 科技信息. 2011(05)
[10]水解酸化—接觸氧化—微電解—MBR—RO深度處理印染廢水回用技術(shù)[J]. 陳前榮,陳敏,王開林. 工業(yè)水處理. 2009(04)
博士論文
[1]基于新型磁性離子交換樹脂的印染廢水深度處理技術(shù)研究[D]. 范俊.南京大學 2014
碩士論文
[1]鐵碳微電解處理難降解有機廢水的應用研究[D]. 劉維.中南大學 2011
本文編號:3497269
【文章來源】:印染助劑. 2020,37(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
鐵碳微電解-生物膜法-高級氧化工藝流程圖
由圖2可知,經(jīng)過不同單元處理后的出水峰值總體呈現(xiàn)逐級遞減趨勢,體現(xiàn)出工藝對有機污染物的削減程??度。由表2可知,原水檢測出32種有機物,成分較為復雜;鐵碳微電解單元出水檢測出26種有機物;生物膜單元出水檢測出31種有機物;高級氧化單元出水檢測出33種有機物,有機物種類沒有減少。
圖3為氧化體系的推測反應機理。復合氧化劑中的H2O2在流化床溶出的Fe2+和鐵氧化物晶體的均相和異相催化下產(chǎn)生HO·,過硫酸鹽在Fe2+、鐵氧化物晶體、活性炭均相和異相催化下產(chǎn)生SO4-·[19],氧化還原電位為2.5~3.1 eV,能夠氧化降解大部分有機物;一部分有機物和Fe3+發(fā)生絡(luò)合反應,生成鐵胺絡(luò)合物、鐵芳香絡(luò)合物,在絮凝沉淀作用下得以去除;除此之外,鐵碳流化床對污染物存在吸附效果,在相互作用下,水中的有機物被快速去除。由表3可知,高級氧化出水的有機物組成相對于生物膜單元發(fā)生了較大改變,其中,胺類和醇類有機物質(zhì)量分數(shù)升高,最多的為油酸酰胺(42%),芳香族有機物大幅下降,出水沒有檢測到雙酚A,已被氧化分解。由此可知,高級氧化在有限的時間內(nèi)能夠氧化降解大部分有機物,但也存在一定的局限性,相對難降解的有機鹵化物并不能被有效氧化,以中間產(chǎn)物的形式在出水中積累,質(zhì)量分數(shù)升高?傮w上難降解有機物被大幅去除。3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中和吸附—酸化水解—深井曝氣工藝處理印花染色廢水工程實例[J]. 鄔婷婷,趙英武. 中國標準化. 2017(04)
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[4]紹興印染打響環(huán)保攻堅戰(zhàn)[J]. 墨影. 紡織機械. 2015(04)
[5]流化床Fenton在廢水處理中的研究進展[J]. 沈科,李燕,雙陳冬,李愛民. 環(huán)境保護科學. 2015(02)
[6]印染廢水接觸氧化池中懸浮污泥和生物膜的微生物群落比較分析[J]. 黃俊,宋吟玲,王學華,杜雨露,吳鵬. 環(huán)境工程學報. 2014(08)
[7]活性炭負載鐵催化過硫酸鹽降解酸性大紅3R[J]. 黃曉東,涂佳. 環(huán)境科學學報. 2014(06)
[8]GC-MS分析印染廢水處理中有機污染物的降解特性[J]. 戴鴻軍,李紅麗,周國旺,何月峰,周威明,陳偉,史惠祥. 浙江大學學報(理學版). 2014(01)
[9]印染廢水污染現(xiàn)狀及其處理技術(shù)的發(fā)展[J]. 張斌,劉金海,馮曉輝. 科技信息. 2011(05)
[10]水解酸化—接觸氧化—微電解—MBR—RO深度處理印染廢水回用技術(shù)[J]. 陳前榮,陳敏,王開林. 工業(yè)水處理. 2009(04)
博士論文
[1]基于新型磁性離子交換樹脂的印染廢水深度處理技術(shù)研究[D]. 范俊.南京大學 2014
碩士論文
[1]鐵碳微電解處理難降解有機廢水的應用研究[D]. 劉維.中南大學 2011
本文編號:3497269
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