微电解芬顿预处理高浓度含氟废水

微电解芬顿预处理高浓度含氟废水

论文摘要

针对某生产汽车塑料零件过程中产生的高氟、高COD、难降解、可生化性差的废水,提出微电解-芬顿氧化工艺预处理该废水,降解有机物,提高废水的可生化性.通过单因素实验确定了最佳反应条件:微电解pH值为3~4,反应时间90 min,曝气量为1 m3/h,填料投加量为300 g/L;芬顿每升原水中投加108 mg双氧水,初始pH值为4,反应时间为90 min;在最佳条件下进行微电解-芬顿联合工艺运行,出水pH值为5.2,氟离子浓度由4 643 mg/L降为3 664.72 mg/L,氟离子去除率为21.07%,COD浓度由15 754 mg/L降为2 357 mg/L,COD去除率为85.04%,B/C由0.088升至0.325,可生化性得到提高.

论文目录

  • 1 实验部分
  •   1.1 主要药品与仪器
  •   1.2 水质来源及其成分
  •   1.3 微电解填料的来源及其成分
  •   1.4 工艺流程
  •   1.5 实验方法
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 微电解对高浓度有机废水中COD的去除
  •     2.1.1 进水pH值对COD去除的影响
  •     2.1.2 反应时间对COD去除的影响
  •     2.1.3 曝气量对COD去除的影响
  •     2.1.4 最佳微电解填料投加量确定
  •     2.1.5 优化条件稳定运行实验
  •   2.2 芬顿高级氧化对高浓度有机废水中COD的去除
  •     2.2.1 双氧水投加量对COD去除的影响
  •     2.2.2 初始pH值对COD去除的影响
  •     2.2.3 反应时间对COD去除的影响
  • 3 微电解-芬顿高级氧化工艺运行性能
  • 4 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 杨震,张德义,杜鑫鸿,施云芬

    关键词: 高浓度含醇废水,微电解,芬顿,可生化性

    来源: 东北电力大学学报 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用

    单位: 东北电力大学化学工程学院

    基金: 国家自然科学基金项目(51409045)

    分类号: X703

    DOI: 10.19718/j.issn.1005-2992.2019-04-0061-07

    页码: 61-67

    总页数: 7

    文件大小: 1380K

    下载量: 218

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