3.3 H2O2的投量 因为一次氧化实验,效果最好的FeSO4的投药量是3mL。因此固定FeSO4投药量3mL,逐渐改变H2O2投药量。经混凝、沉淀后,Fenton氧化的测试数值见表1。 测试中发明,跟着H2O2投药量的增大,CODCr去除率逐渐增大。可见,H2O2投量太高要耗HO·,导致H2O2的浪费,因此应选择合适的H2O2投量。 Fenton试剂反应是一个复杂的历程,Fenton反应除生成 HO·的反应外,还有高价铁的生成,高价铁有较强的氧化能力。Arasasingham和Dong以为Fe2+或Fe3+与有机配体(如卟啉和卟啉类化合物)生成的络合物可与过氧化氢等其他氧化剂生成高价铁氧中间体Fe=O2+,铁呈现+Ⅳ或+Ⅴ氧化态。[2] H2O2+Fe2+→Fe=O2++H2O 3.4 出水调pH值处理效果 Fenton氧化工艺处理出水呈酸性,并有大量Fe2+,Fe3+,若pH值调至9-10,则形成大量Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,有絮凝的效用,更易沉淀。 测试接纳测试最佳投量,北元PVC生产废水接纳混凝、沉淀、二次Fenton氧化处理后,CODCr去除效果如下:废水经混凝、沉淀、二次Fenton氧化后,CODCr去除率分别为76.85%、64.13%、59.05%、78.15%。根据实验结果并思量运行成本,接纳最佳H2O2投量,CODCr去除率可达69.55%。 4 结论与提议 高级氧化法的最佳条件是:pH值在2.0~3.0转速为120r/min;最佳投药量按照实际情况而定。对此PVC生产废水提议加酸调pH值,再加入Fenton试剂。提议接纳二次Fenton氧化法,二次Fenton氧化法的运行效果更稳定,去除CODCr率较大。Fenton氧化法能有效的处理PVC生产废水,使之达标。 参考文献: [1]王权.臭氧氧化法在悬浮法聚氯乙烯母液处理中的应用.中国氯碱.2001,5:42-43 [2]苑宝玲,王洪杰.水处理新技术原理与应用.化学工业出版社.2006.4 [3]刘春芳.臭氧高级氧化技术在废水处理中的研究进展.石化技术与应用,2002,20(4):278-293 [4]张维佳,王宝贞,伍悦滨.臭氧及深度氧化法去除水中污染物[J].给水排水,2000,26⑸:11-14. [5]李艳,荆国华,周作明.碱度对UV-Fenton法降解对硝基苯酚的影响.工业用水与废水,2007,38(4):32 34. 作者简介:贾西宁(1984—),女,陕西西安,在读硕士研究生,研究方向:水处理理论与应用技术. Fenton氧化法对PVC生产废水的处理的研究 www.chinaqking.com 期刊流派-中国期刊网2008-12-17来历:《中小企业管理与科技》供稿文/高湘 贾西宁 赵雪松 [导读]择要:为探寻PVC生产废水处理的相宜工艺,开展了混凝、沉淀、Fenton氧化工艺处理PVC生产废水的测试研究。PVC生产废水中含有多种难降解有机物,其身分复杂,属于难处理工业废水。测试结果表白,经过混凝、沉淀处理后,Fenton氧化工艺可以有效去除废水中CODCr。PVC生产废水经此工艺处理,能满足《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》一级排放标准。 择要:为探寻PVC生产废水处理的相宜工艺,开展了混凝、沉淀、Fenton氧化工艺处理PVC生产废水的测试研究。PVC生产废水中含有多种难降解有机物,其身分复杂,属于难处理工业废水。测试结果表白,经过混凝、沉淀处理后,Fenton氧化工艺可以有效去除废水中CODCr。PVC生产废水经此工艺处理,能满足《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》一级排放标准。 关键词:Fenton 氧化 PVC生产废水 CODCr pH 引言 目前,我国PVC生产企业生产废水的物化处理方法常见有:混凝-沉淀法和混凝-臭氧法。混凝-沉淀法可以去除母液中少量的PVC悬浮颗粒,但对可溶性COD,去除效率却很低。混凝-臭氧法可以去除传统混凝法或过淋法难于去除的PVC等高分子事物。但是臭氧的发生成本高,而利用率偏低,使臭氧处理的费用高。 Fenton试剂可无选择地氧化水中的大部分数有机物,出格是用于生物难降解或一般化学氧化难于奏效的有机废水的氧化处理。因此,Fenton试剂在废水处理中的应器具备特殊意义。研究者以北元化工PVC生产废水为研究对象,接纳混凝、沉淀、Fenton氧化工艺实验研究。 1 废水水质 原水取自北元化工生产废水总排井,北元化工PVC生产废水水中主要污染物有:次氯酸钠、磷化物、氢氧化钠、氯水、氯化钠、氢氧化钙、激发剂、氯化钡、终止剂、氯乙烯、分离剂、乙炔、氨水、氯化汞、碳酸氢钠、硫酸、碳化钙、硫化物、铁化物、络合物、苯酚。 经检测,北元化工PVC生产废水主要水质指标见下:氯化物(1079.24mg/L)、氨氮(13.29mg/L)、CODCr(287.98mg/L)、SS(453.63mg/L)、S(59.6mg/L)、BOD(104.2mg/L) 2 测试方法 2.1 测试药剂及分析项目 药剂:Al2(SO4)3、PAC、PAM、H2O2、FeSO4·7H2O、HCl、NaOH、30%H2O2、FeSO4·7H2O、NaOH为分析纯。分析项目:(1)pH方法:玻璃电极法(2)CODCr方法:重铬酸钾法测接纳(3)SS方法:重量法 2.2 测试路径 北元化工PVC生产废水经混凝15min,沉淀45min后,用定量中性中速滤纸过淋,加北元化工厂内副产品废酸,达到以废置废,调pH值至2~3,先投加FeSO4,之后再投加H2O2,搅拌15min,再次先投加FeSO4,之后再投加H2O2,搅拌15min,静沉30min,取其上清液,调节pH值至6~9,用定量中速滤纸过淋。比较测试处理前后相应的水质指标。 3 测试研究内部实质意义与讨论 1893年Fenton发明在酸性条件下H2O2对酒石酸的氧化历程中Fe2+对此反应起极大的促进效用,后人将H2O2和Fe2+命名为Fenton试剂。1964年H.R.Eisenhouser首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂在废水处理领域的先河。此后,Fenton试剂在废水处理中的研究与应用一天比一天受到国表里的关注。[2] 3.1 不同混凝剂对混凝、沉淀的影响 用不同混凝剂有Al2(SO4)3、PAC、PAM,配备布置Al2(SO4)3溶液1%500mL,PAC药剂1g/mL,PAM药剂0.1g/mL,在同样温度、pH、条件下,在转速80r/min下,开始搅拌,每200mL北元化工废水开始每隔20s分别加入0.05mL不同药剂,PAM药剂3mL出现矾花效果较好。加入Al2(SO4)3、PAC、PAM3mL分别到200mL北元化工废水后,分别在转速是320r/min下搅拌30s,160r/min下搅拌5min,80r/min下搅拌10min。沉淀15min,PAM药剂3mL出现矾花效果较好。确定混凝剂选用PAM。 在转速80r/min下,开始搅拌,用200mL北元化工废水开始每隔20s加入0.05mL药剂PAM,加到2mL开始出现矾花。之后分别以药剂量的0.5倍、1倍、2倍、1.5倍分别加入1L的北元化工废水中,分别在转速是320r/min下搅拌30s,160r/min下搅拌5min,80r/min下搅拌10min,静沉45min后观察实验结果。确定每200mL的北元化工PVC生产废水混凝、沉淀处理的最佳投加药量为1mL。实验用定量中速滤纸滤经混凝、沉淀后的北元PVC生产废水。测定处理前后主要水质指标,计算混凝、沉淀各项水质指标去除率如下:CODCr(18.1%mg/L)、氯化物(57.8%mg/L),氨氮(57.8%mg/L),SS(87.0%mg/L)。
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