电絮凝-Fenton技术强化预处理制药废水研究
本文关键词:电絮凝-Fenton技术强化预处理制药废水研究
更多相关文章: 制药废水 电絮凝法 Fenton氧化法 联合处理
【摘要】:随着我国经济的快速增长,我国的工业发展也越来越快,工业用水量的增加及废水的排放加剧了水环境的污染。制药工业废水相对于其他工业废水具有成分复杂、有机物含量高、可生化性差等特点,采用传统的生物处理难以满足排放标准,所以对制药废水进行预处理就显得极为重要。本文在了解了制药废水的来源和废水特性的基础上,对国内外制药废水的预处理工艺进行了归纳和总结,分析了不同的处理工艺的优缺点,在综合对比现有制药废水的预处理方法基础上,采用电絮凝-Fenton法对其进行预处理,并探究影响实验效果的主要影响因素,确定最佳操作条件。在电絮凝实验研究中,主要考察了电解时间、电极间距、电流密度对处理效果的影响。根据正交实验结果和数据分析可以得知,电絮凝处理废水中主要因素对处理效果的影响程度的主次关系为:电解时间电极板间距电解电流。利用电絮凝法处理废水的最佳处理条件为:水样pH不需调节的情况下,电解时间在25min左右,电极间距控制在2cm,电解电流密度为15mA/cm2,在此条件下经过电絮凝法处理后的水样COD的去除率达到73.35%。在Fenton氧化实验中,主要考察了pH值、H2O2投加量、H2O2/Fe2+比值、反应时间对实验结果的影响。根据正交实验结果显示的主次关系为:H2O2/Fe2+比值反应时间H2O2投加量pH。根据Fenton试剂法的单因素研究结果表明,最佳的处理条件是H2O2/Fe2+比值为10:1,H2O2的投加量为每200mL废水投加6mL,反应时间在50-60min左右,此时COD的去除率可以达到83.9%。在电絮凝-Fenton联合处理废水的实验中,考虑了分段处理法和联合处理法两种结合方式对废水进行处理,通过对H2O2投加量和反应时间的实验研究探索最佳操作条件,实验效果较好的是分段处理工艺,这种方法可以继续提高废水中有机物的去除率,对COD的去除率达到91.2%,相比于单独方法处理得到的效果有一定提升。
【关键词】:制药废水 电絮凝法 Fenton氧化法 联合处理
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X787
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-10
- 第1章 绪论10-28
- 1.1 课题背景10-11
- 1.2 制药废水预处理技术研究现状和进展11-18
- 1.2.1 制药废水的来源11-12
- 1.2.2 制药废水水质特点12
- 1.2.3 制药废水处理技术研究现状12-17
- 1.2.4 制药废水常规处理存在的不足17
- 1.2.5 研究方法的选择17-18
- 1.3 电絮凝法的研究现状18-23
- 1.3.1 电絮凝法的反应机理18-21
- 1.3.2 电絮凝法在废水处理中的应用现状21-23
- 1.4 Fenton试剂法的研究现状23-26
- 1.4.1 Fenton试剂法的反应机理23-25
- 1.4.2 Fenton试剂法在废水处理中的应用现状25-26
- 1.5 课题背研究目的意义、内容和技术路线26-28
- 1.5.1 研究目的和意义26
- 1.5.2 研究内容26-27
- 1.5.3 技术路线27-28
- 第2章 实验方法、设备、试剂及检测方法28-35
- 2.1 实验废水来源及性质28
- 2.2 实验试剂及设备28-29
- 2.2.1 实验化学试剂28
- 2.2.2 实验设备28-29
- 2.3 实验方法29-33
- 2.3.1 电絮凝实验方法29-31
- 2.3.2 Fenton实验方法31-33
- 2.3.3 电絮凝-Fenton联合处理实验方法33
- 2.4 实验检测方法与数据处理33-35
- 2.4.1 实验检测方法33-34
- 2.4.2 数据分析方法34-35
- 第3章 电絮凝法处理制药废水实验研究35-43
- 3.1 电絮凝实验方法及结果35-42
- 3.1.1 电絮凝实验方法35
- 3.1.2 电絮凝正交实验35-37
- 3.1.3 电解时间对电絮凝法处理制药废水的影响37-38
- 3.1.4 电极间距对电絮凝法处理制药废水的影响38-40
- 3.1.5 电流密度对电絮凝法处理制药废水的影响40-42
- 3.2 本章小结42-43
- 第4章 Fenton试剂法处理制药废水实验研究43-52
- 4.1 Fenton实验方法及结果43-51
- 4.1.1 Fenton实验方法43
- 4.1.2 Fenton正交实验43-45
- 4.1.3 pH对Fenton试剂法处理制药废水的影响45-46
- 4.1.4 H_2O_2投加量对Fenton试剂法处理制药废水的影响46-48
- 4.1.5 H_2O_2/Fe~(2+)对Fenton试剂法处理制药废水的影响48-49
- 4.1.6 反应时间对Fenton试剂法处理制药废水的影响49-51
- 4.2 本章小结51-52
- 第5章 电絮凝-Fenton法处理制药废水实验研究52-57
- 5.1 电絮凝-Fenton法实验原理52
- 5.2 电絮凝-Fenton实验方法和结果52-55
- 5.2.1 电絮凝-Fenton实验方法52-53
- 5.2.2 分段处理实验结果53-54
- 5.2.3 联合处理实验结果54-55
- 5.3 实验结论55-57
- 结论和建议57-60
- 致谢60-61
- 参考文献61-65
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