超声、电解与Fenton试剂联合处理焦化废水的试验研究
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第36卷第1期2021 年 1 月煤 质 技 术COAL QUALITY TECHNOLOGYVol. 36 Nv. 1Jan. 2421移动阅读张先,刘熙璘,花昱伉,等.芬顿试剂氧化工艺深度处理焦化废水及其出水水质研究7].煤质技术,2021,36 (1) : 43-48.ZHANG X —n , LIT Xi —n , HUA YuUanq , et al. Advanced treatmext oh codinq waste w ater by Fextoo reayext oxidadooprocess ad —s effluext characteristics [J. Coal QuU —y 丁10——/, 2021 , 36 (1) : 43-46.芬顿试剂氧化工艺深度处理焦化废水及其出水水质研究张先52 ,刘熙瞞2 ,花昱伉2 ,杨瑜2 ,余慧君2 ,王建兵2(1.内蒙古工业大学,内蒙古呼和浩特25251; 2.中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 50083)摘要:高级氧化和生化处理联用工艺可去除焦化废水生化工艺出水中的有机物,使出水达到排放标准。
采用不同的芬顿(Fenton )试剂氧化法对焦化废水生化工艺出水进行深度处理,使用Zahn-WeXens 测试对出水可生化进行评价,并利用光谱分析法研究氧化后溶解性有机物的特性。
结果表明:在初始pH 为5时,紫外Fentoo 试剂氧化法比传统Fen t oo 试剂氧化法和非均相Fentoo 法具有更优的化学需氧量(COD )降解去除效果和生化性改善效果,反应66 m —后COD 去除率为72%。
Zahn-WeXens 测试显示,紫外Fentoo 试剂氧化处理30 min 后采用生化处理工艺能实现 废水COD 指标达到排放标准的目标,且处理费用相对较低。
经过紫外Fentoo 试剂氧化,废水中分子量小于1 kDa 的有机物总有机碳(TOC )占比从58%增至76% ,疏水性有机物含量从71 %降至29% 0废水中疏水大分子有机物向亲水小分子有机物的转化是废水可生化性提高的重要原因。
Fenton法处理实验室有机废水的试验研究1.引言- 实验室有机废水的处理现状- Fenton法及其优势- 研究目的和意义2.材料与方法- 废水采样与分类- Fenton试剂的制备- 实验室有机废水处理流程- 实验室参数监测3.结果与分析- 物化性质的测定- 有机物的去除率分析- 重金属离子的去除- 对比其他处理方法的效果4.讨论- Fenton法的工艺条件优化- Fenton法与传统处理方法缺点的对比- 对未来优化提出建议5.结论- Fenton法处理实验室有机废水具有一定的优势- 经过优化的Fenton法在实际应用中可行- 对未来的研究提出展望引言随着工业化进程的不断发展,环境问题已经成为全球普遍关注的焦点之一。
随之而来的污染问题也逐渐增多,其中有机污染物的治理难度较大。
在实验室中,有机废水作为重要的废弃物之一,对环境造成的污染也不可忽视。
因此,实验室有机废水处理是环境保护领域的重要课题。
目前,实验室有机废水处理技术较为成熟,石油化工行业广泛应用的反渗透技术、化学法和生物法等治理技术已经被引入实验室领域。
然而,这些技术一般需要大量的耗费,比较复杂,而且难以适用于有机废水处理量较小的实验室。
针对以上问题,目前有一种新兴的处理技术备受关注:Fenton法。
Fenton法指的是将过氧化氢与Fe2+作为催化剂,对有机废水进行氧化降解处理。
这种技术具有清洁环保、反应效率高、反应速度快、适用范围广等优点,逐渐被人们关注和应用。
本研究旨在探索Fenton法在实验室有机废水处理中的应用,验证Fenton法在处理实验室有机废水中的高效性和可行性,为实验室的环境保护贡献一份力量。
本文将从以下几个方面进行阐述:1. 实验室有机废水的处理现状:主要介绍实验室有机废水的来源、组成、排放标准,以及现有的处理技术。
2. Fenton法及其优势:介绍Fenton法的原理、机理以及其在废水处理中的优势。
3. 研究目的和意义:阐述本研究的目的和意义。
2013年第39卷第8期A ugust 2013工业安全与环保I n&t st 砌Sdet ya ndB 埘抛m 咖t a lPr o t ect i on 19Fent on 协同催化氧化处理焦化生化废水的研究王服群黄璇卿朱华(中钢集团武汉安全环保研究院有限公司武汉430081)摘要通过Fent on 协同F eC a02催化氧化焦化生化废水的多因素正交实验,以及实验影响因素分析,取得了降解CO D 和色度去除的合适工艺参数,即FeS04360m g /L ,H 202300r r ∥L ,FeC a0410m g /L ,pH =3,反应时间32r a i n 。
按此工艺参数运行,可降解CO D 73.7%,色度去除率81.2%。
H 202是降解C O D 的主要因素,去除色度的主要因素为硫酸亚铁。
关键词Fent on+FeC a02体系焦化生化废水化学需氧量色度A r e sea r c h f or coa l ca r boni za t i on bi oc he m i c al w as t e w at er by Fent on and cat al yt i c oxi dat i onW A N G Fuqun H U A N G X uanq i ngZ H U H ua(霸los 冽W uhan 跏andEndronm ent a /P t D t et 五O BP 僻ear chI na /aae C o .,L t d .W uhan430081)A bst r act11l is paper r epo r t s t he f act or s af f ec t i ng t he t r eat m ent of co al c adm ni z a t i on bi ochem i c ad w ast e w at e r by F e nt on a ndcm ly 乱。
摘要:焦化废水是一类很难处理的工业废水,目前主要采用A/O、A2/O生化方法进行处理,但生化处理后的焦化废水色度高,含有大量生物难降解有机物,还不能达到国家规定的排放标准。
本文采用Fenton试剂氧化生化处理后的焦化废水,并辅以超声、DSA电极电解技术催化反应,确定了合适的Fenton试剂氧化和混凝条件,处理后废水色度从1000度以上降至50度以下,CODCr去除率超过80%,其他污染指标的去除效果明显。
采用超声、DSA电极催化,不仅对Fenton试剂的处理效果有明显的改善,并可以有效降低Fe2+H2O2的用量,缩短反应时间,具有良好的应用前景.
关键词:焦化废水催化氧化Fenton 超声DSA电极脱色
焦化废水种类多,有机组分复杂,目前国内主要采用A/O、A2/O生化方法进行处理,但生化处理后的焦化废水色度高,含有大量生物难降解有机物,还不能达到国家规定的排放标准。
对生化处理后的焦化废水,一般采用活性炭吸附来脱色、去除COD,但该工艺设备庞大,且初投资和运行成本均比较高,所以寻找经济有效的处理焦化废水的方法一直是废水处理领域的难题之一。
李义久等[1]采用复合氯氧化剂处理焦化废水,色度从140倍降至60倍以下,其它污染指标亦明显降低。
近二十年来,Fenton试剂在废水处理中的应用在国内外受到普遍重视[2,3]。
研究表明Fenton试剂处理含酚废水对酚、COD Cr、TOC都有较好的去除率[4]。
利用光、电、声、磁催化氧化技术处理有机废水,尤其是难于生化降解的"三致"(致癌、致畸、致突)有机污染物,是当前世界水处理技术研究中相当活跃的领域[5]。
本文采用Fenton试剂,并辅以超声和准稳态阳极(DSA电极)催化,对生化处理后的焦化废水作进一步的氧化处理,处理后水质达到国家一级排放标准,且大大缩短了反应时间。
1 实验部分
1.1 实验装置
(2)采用超声+Fenton试剂联合处理,色度降至16,COD Cr降至37.8,脱色效果十分显著,药品投加量降低,反应时间明显缩短。
当具有一定功率的超声波辐射水溶液,
与Fenton试剂共同作用于生物难降解的有机物质,加速了Fenton的进行。
超声的空化效应以及其引起的温度的升高和充分搅拌接触,促使OH·大量迅速的产生,使得Fenton充分进行,从而使生物难降解有机物的处理效果更好。
(3)采用DSA+Fenton试剂联合处理,色度降至35,COD Cr降至38.6,药品投加量降低,时间缩短至0.5小时,脱色效果和COD Cr去除有一定程度提高,反应时间明显减少。
电解催化氧化技术的实质是当直流电通过阳极和阴极时,在阴极和阳极表面将发生电子得失,这促进OH·的产生,有效利用了Fenton试剂,在焦化废水的处理中也取得了一定的效果。
参考文献
[1] 李义久,钱君律,周玮等.催化氧化法处理焦化废水的研究.上海化工,2000,
25(13):4~8
[2] Walling C,Amarnath K.Oxidation Of mandelic acid by Fenton's reagent.J. Am. Chem. Soc.,1992,104:1085~1089
[3] 刘勇弟,徐寿昌.几种类Fenton试剂的氧化特性及在工业废水处理中应用.上海环境科学,1994,13(4):26~28.
[4] 徐向荣,王文华,李华斌.Fenton试剂处理酸性染料废水的研究.环境导报,1997,6:23~24
[5] 陈卫国,朱锡海.电催化产生H202和·OH及去除废水中有机污染物的应用.中国环境科学,1998,18(2):148~150
[6] 李义久,钱君律,马前等.酸化破乳Fenton试剂氧化一混凝沉淀处理电子感化废水的研究.上海化工,2000,25(1):26~28。