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电絮凝—类电芬顿耦合工艺处理垃圾渗滤液浓水的效能与机制

发布时间:2024-05-20 02:23
  随着我国经济的快速发展,城市生活垃圾的产生量与日俱增,成分也日益庞杂。垃圾渗滤液的深度处理常采用多级膜技术,处理过程中会产生膜浓缩液,目前已有方法的处理效果和效率都十分有限;电化学技术因其具有污染物去除效率高、操作简单和占地面积小等优点,逐渐受到研究者的关注。将电化学技术用到垃圾渗滤液浓水中,可利用废水的高盐度特性在较低能耗下达到废水处理目的。本研究通过分别构造电絮凝和类电芬顿体系处理垃圾渗滤液反渗透浓缩液,探究两类系统对于污染物去除的反应过程的影响因素及相互联系。利用不同反应体系耦合处理垃圾渗滤液反渗透浓缩液,确定该系统对污染物去除效果的影响因素,优化系统运行条件,获得最佳运行参数。通过对电絮凝、类电芬顿及耦合工艺三种体系进出水、絮凝物组分的研究探讨耦合工艺处理途径及反应机理。研究结果表明,在电絮凝反应的过程中,极板电压增加、p H的升高有利于电絮凝反应进行,提高污染物的去除效果;搅拌过程可以加速电絮凝反应的进程,但对污染物的总去除率没有影响。在反应过程中,体系的p H随电量增加而逐渐上升,并持续产生亚铁离子及铁离子,反应体系中铁离子的生成为电絮凝-类电芬顿耦合反应的进行提供可能;类...

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1论文技术路线

图1-1论文技术路线

哈尔滨工业大学工学硕士学位论文通过对比耦合工艺与单独电絮凝处理、电絮凝与类电芬顿耦合工艺与外加耦合工艺与传统絮凝法三组对比实验,对反应过程中的沉淀物、水样中的种类、有机物的去除情况等因素,研究反应过程中在不同阶段产生的絮凝物、去除污染物的种类及两者之间的关系,从而进一步判断反应....


图2-1实验装置图

图2-1实验装置图

第2章实验装置与方法2.1实验装置与材料2.1.1实验装置本实验装置由不同极板组成的电化学反应器、稳压电源等部分构成。电化学反应器为有效容积为1L的烧杯。反应极板由有机玻璃板制成的凹槽板进行固定,尺寸为6cm×8cm(L×B)。反应电流由稳压电源提供,最大电....


图3-1不同电压下COD残留率对比

图3-1不同电压下COD残留率对比

哈尔滨工业大学工学硕士学位论文。由图可知,反应初期(电量在0.5Ah/L左右),CO分,均在10%左右;随着反应的进行,电量达到4A率分别为20.6%、24.5%、39.5%、29.8%。可以看出,D的去除率逐渐增大。可以推测原因为在相同电量下,的铁离子随着电压的....


图3-2不同pH对COD残留率的影响

图3-2不同pH对COD残留率的影响

哈尔滨工业大学工学硕士学位论文推测出酸性条件不利于电絮凝体系中产生的铁离子与氢应过程中絮凝体的生成,影响污染物的去除;而在碱正常进行,有利于生成大量絮凝体,提升污染物的处,在pH为9和pH为11的两个碱性条件下,COD的富含氢氧根离子的溶液中,相同电量下产生的铁....



本文编号:3978815

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