导读:本文包含了酚废水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:废水,苯酚,滤膜,臭氧,环己酮,原位,石墨。
酚废水论文文献综述
李树庭,许振良,黄婕,潘鹤林,徐逸超[1](2019)在《臭氧非均相氧化处理含酚废水效能的研究》一文中研究指出为高效处理低浓度含酚废水,提出非均相催化臭氧化工艺。采用浸渍法,分别制备了Fe_2O_3和多组分两种非均相催化剂,并对催化剂进行相组成分析和对比筛选,考察了工艺条件及钠盐含量对化学需氧量(COD)和总有机碳含量(TOC)去除率的影响。结果表明,两种催化剂均具有一定催化作用,且多组分催化剂催化效果更佳。降解较佳条件:COD为500 mg×L~(-1),进料温度为30℃,进料pH为11.00,催化剂用量2 g×L~(-1),反应时间90 min,臭氧浓度60mg×L~(-1),气体流量1 L×min~(-1),COD和TOC去除率分别达到96.56%和89.63%。分别加入NaCl和Na_2SO_4两种盐对降解体系均有一定抑制作用,NaCl尤为明显,混合盐对体系的影响主要受NaCl含量控制,并由于溶液效应影响小于NaCl单盐。(本文来源于《高校化学工程学报》期刊2019年05期)
吴玉柱[2](2019)在《臭氧对含酚废水的氧化作用研究》一文中研究指出纺织产业作为轻工业最大的组成,对我国经济社会发展起着重大支撑作用,然而其巨大的污水量一直束缚着其发展。本实验制作苯酚标准曲线,并以苯酚溶液模拟工业印染废水为对象,通过紫外臭氧照射,氧化苯酚溶液,设置不同的pH水平,以探究臭氧氧化废水最适p H条件。实验表明,紫外氧化苯酚反应过程中,氧化时间和pH值都会对反应产生影响,随着反应的进行,苯酚溶液COD去除率在上升,且溶液碱性越大,COD去除率越高,在反应6h,pH=12时,COD去除率最高,为39.9%。(本文来源于《节能与环保》期刊2019年08期)
刘俊逸,李倩,李杰,曾国平,吴田[3](2019)在《介孔Fe_2O_3/SBA-15催化臭氧氧化含酚废水》一文中研究指出含酚废水来源广泛自然条件下难以去除,酚类物质毒性大对生态环境和人类生活健康造成了较严重的影响。本文选取了有机废水处理中较为高效的臭氧催化氧化技术,使用臭氧氧源曝气产生大量的含氧自由基,催化氧化降解酚类有机物,同时对活性中心载体进行了优化,选取制备了一类水热稳定性好及机械强度高的多孔材料,使用这些多孔材料对活性中心Fe2O3进行了再组装,合成了一系列表面富集Fe2O3的SBA-15介孔薄膜材料,由于SBA-15材料较大的比表面积、丰富的孔隙结构、高度分散的活性中心,在臭氧催化氧化含酚废水中取得了较好效果。苯酚溶液初始浓度为100mg/L (COD 238mg/L)、Fe2O3(5)/SBA-15催化剂投加量为30g、臭氧气体流量为2mg/min、废水HRT为5min、流量为0.8L/h的条件下,该催化剂能高效连续稳定运行500h不易失活,其COD去除率仍能保持在65%以上,催化剂活性依然保持在83%以上。Fe2O3/SBA-15类介孔催化材料在深度处理含酚废水中具有工业化应用潜质。(本文来源于《化工进展》期刊2019年11期)
李湛[4](2019)在《含酚废水的萃取处理实验》一文中研究指出在石油炼化工厂、煤化工工厂和酚类合成工厂,都要产生很多废水,这些废水成分复杂,除含有苯类、多环芳烃和氨类等无机污染物外,还含有大量酚类,这些废水被定义成难处理废水。文章从萃取的角度,阐述了含酚废水萃取实验的过程和效果。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年20期)
章丽萍,戴瑾,魏含宇,宋学京,马项阳[5](2019)在《煤化工含酚废水高效萃取研究》一文中研究指出针对煤化工含酚废水常用的MIBK、DIPE萃取剂对多元酚的萃取效率低等问题,开发出一种新型的酚类物质萃取剂-环己酮,对比了环己酮与MIBK、DIPE萃取效果,探讨了萃取相比、萃取温度、pH等主要影响因素,并进行了萃取剂回收试验。结果表明:环己酮对对苯二酚、间苯叁酚的萃取效果分别高达91.65%、83.52%,远高于MIBK的74.05%、49.77%和DIPE的27.95%和7.84%;在温度40℃、相比1∶3、pH在8及以下的最优条件下,环己酮对苯酚、间甲酚、对苯二酚和间苯叁酚4种典型的酚的萃取率分别为98.30%、96.83%、96.31%、91.67%;在最优条件下,对按不同配比的初始浓度分别为750 mg/L、1 000 mg/L的混合配水进行环己酮萃取,单元酚和多元酚去除率分别高达97.81%、94.74%、96.96%、94.31%;在温度为155℃,常压下对混合废水萃取液进行蒸馏回收试验,环己酮的回收率可达95.5%以上。新型高效脱酚萃取剂环己酮的开发可以有效降低水中酚的浓度,减轻后续生化处理负担,为该类煤化工废水的处理与综合利用、行业的可持续发展提供技术参考。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年06期)
曹雨[6](2019)在《含酚废水处理技术研究进展》一文中研究指出石油化工、炼油、焦化等行业不断发展,除了带来经济上的发展,还产生大量的含酚废水,对水体构成严重污染,很难被降解。含酚废水中的主要物质苯酚及其衍生物是一种原生质毒物,不仅对饮用水水源有危害作用,其毒性还会对水生生物产生不利的影响,因此含酚废水的治理不容忽视。国内外学者针对这个问题分别在物理、化学及生物方面进行了研究,提出了吸附、气提、电化学氧化法、还原、生物膜、固定化微生物技术等方法,不断完善含酚废水的处理途径。(本文来源于《辽宁化工》期刊2019年05期)
杨爽,张静,田大勇,苏文辉[7](2019)在《HDPE-EG复合材料的制备及吸附处理含酚废水的实验研究》一文中研究指出采用原位成纤法,将高密度聚乙烯(HDPE)与可膨胀石墨(EG)复合制备HDPE/EG复合材料。对该复合材料进行X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、力学硬度的测试,发现EG的加入并没有改变HDPE的晶型结构,HDPE与EG的复合程度较高,复合材料的力学硬度随EG含量的增大而显着下降。将该复合材料应用于含酚废水的动态吸附,发现当控制流速在7 m L/min,处理量为150 m L/批次时,吸附效果良好,废水的含酚总量由原来的93mg/m L降至7. 5 mg/m L,进一步采用该复合材料进行二次吸附,可将总酚含量降至1. 3 mg/m L,吸附率达到98. 6%,吸附效果表现优秀。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年05期)
贾志奇,谢佳兵,赵永祥[8](2019)在《Fe/C纳米复合材料制备及其处理含酚废水应用》一文中研究指出以淀粉为碳源,九水硝酸铁为铁源,经发酵、浸渍、碳热还原制备了系列铁/碳(Fe/C)纳米复合材料。通过X射线衍射、红外光谱、拉曼光谱、电感耦合等离子体发射光谱仪、循环伏安法等对制备的材料进行表征和测试,并考察了Fe/C复合材料对苯酚生产废水的处理性能。结果表明,Fe/C复合材料由非晶碳、铁纳米粒子构成,纳米铁颗粒晶粒尺寸在30~50 nm内。在反应温度30℃、时间为1 h,Fe/C复合材料投加量为1 g,Fe的质量分数20%的Fe/C复合材料对20 m L苯酚溶液(COD为500 mg/L)的去除率达95%;苯酚降解反应遵循准2级动力学模型。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年05期)
展海银,张存兰[9](2019)在《离子液体对含酚废水的处理效果研究》一文中研究指出本文采用亲水型离子液体[C_(10)mim]Br对滤膜进行改性后对含酚废水进行处理,采用4-氨基安替比林分光光度法测定挥发酚,并研究采用离子液体改性后的滤膜对含酚废水中酚类物质的去除效率.考察了离子液体用量、滤膜浸泡时间、pH、含酚废水初始浓度、盐浓度等的影响.通过正交试验得到最佳实验条件:离子液体最佳用量为1.5 g;最佳浸泡时间为10 min;最佳pH值为9.0.(本文来源于《德州学院学报》期刊2019年02期)
占小翠[10](2019)在《低维MnO_2基催化臭氧化降解含酚废水的效能与机制研究》一文中研究指出由于酚类废水来源广泛、生物毒性高,若污染治理不当,对环境生态的危害难以估量,这类废水的治理迫在眉睫。非均相催化臭氧氧化技术由于对污染物选择性小、降解彻底、反应速率快、无二次污染等特点成为这类难降解废水治理技术的首选,高效催化剂的制备和机理分析是该技术的研究热点。Mn元素价态众多,易通过离子对循环提供电子,因此具有高的催化活性,尤以低维MnO_2催化活性更甚,但哪种晶型的MnO_2催化活性更强众说纷纭,将MnO_2微观结构与催化活性相联系的研究罕见,基于微观结构进行定向金属掺杂的研究也较少。本文采用水热法通过控制水热前驱物、水热温度和水热时间制备不同晶型的低维MnO_2(α-MnO_2、β-MnO_2、γ-MnO_2、δ-MnO_2),将其作为固相催化剂用于催化臭氧氧化降解酚类废水的代表污染物苯酚,并采用XRD、SEM、BET、XPS、FTIR表征手段分析催化剂的微观结构,结合催化剂的微观结构和苯酚的降解效能,分析催化剂结构对催化活性的影响。继而,利用液相合成法在本体MnO_2制备过程中掺杂与Mn离子半径相近的Co元素,通过表征分析不同晶型MnO_2掺Co前后微观结构的变化,同时将掺Co后的新型复合催化剂用于催化臭氧氧化降解苯酚,对比掺Co前后苯酚的降解效能,并将二者差异结合,定性分析掺Co对MnO_2催化臭氧化活性的影响。最后,分析催化剂的吸附作用、表面羟基化及催化臭氧氧化体系中可能存在的活性氧自由基(ROS),探究MnO_2催化臭氧氧化降解苯酚的反应机制,以及掺Co改变催化臭氧氧化活性的可能机制。得出结论如下:(1)试验成功制备出的四种不同晶型的低维MnO_2(α-MnO_2、β-MnO_2、γ-MnO_2、δ-MnO_2)内Mn元素均以+3和+4价存在,形成Mn~(3+)和Mn~(4+)氧化还原循环对,O元素以晶格氧(O_(latt))和吸附氧(O_(ads))形式存在,催化剂表面含有羟基(O-H)键,因此对臭氧氧化降解苯酚均有一定的促进作用。β-MnO_2的比表面积、孔容、Mn~(3+)相对含量、吸附氧(O_(ads))相对含量、表面羟基量较大,因此其催化臭氧氧化活性较强。(2)掺Co对α-MnO_2、γ-MnO_2、δ-MnO_2催化臭氧氧化降解苯酚的效能均起到促进作用,最优掺杂比依次为2:10、1:10、2:10;β-MnO_2掺Co后催化活性降低,Co/Mn摩尔比为3:10时催化活性最弱。Co掺杂使α-MnO_2、γ-MnO_2、δ-MnO_2催化剂的比表面积、孔容、Mn~(3+)、吸附氧(O _(ads))和表面羟基的相对含量增加,而使β-MnO_2的比表面积、孔容、吸附氧(O _(ads))和表面羟基的相对含量减少,这也就从结构变化角度解释了掺Co提高α-MnO_2、γ-MnO_2、δ-MnO_2的催化臭氧氧化活性而降低β-MnO_2的催化臭氧氧化活性。(3)Co-α-MnO_2、Co-β-MnO_2、Co-δ-MnO_2中Co离子主要以Co~(3+)替代MnO_2骨架结构的Mn的方式进入催化剂内,Co-γ-MnO_2以嵌入层间距的形式进入催化剂结构内,这就导致MnO_2 X衍射特征峰的强度发生变化,但X衍射峰的2θ角度几乎未改变,且不曾出现任何Co氧化物的特征峰。(4)推测催化剂对有机物的吸附属于物理吸附,MnO_2催化剂的表面存在Mn~(3+)金属离子和吸附氧等易与水分子结合形成表面羟基化,从而提供表面羟基作为活性位点吸附臭氧并分解产生·OH和·O_2~-等活性氧(ROS)提高了臭氧的利用率,促进苯酚的降解。掺Co改变MnO_2的比表面积、孔容、Mn~(3+)、吸附氧(O _(ads))的相对含量,从而影响催化剂表面羟基化,臭氧利用率和分解产生·OH和·O_2~-等活性氧(ROS)的量,最终影响催化臭氧化降解苯酚的效能。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-04-08)
酚废水论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
纺织产业作为轻工业最大的组成,对我国经济社会发展起着重大支撑作用,然而其巨大的污水量一直束缚着其发展。本实验制作苯酚标准曲线,并以苯酚溶液模拟工业印染废水为对象,通过紫外臭氧照射,氧化苯酚溶液,设置不同的pH水平,以探究臭氧氧化废水最适p H条件。实验表明,紫外氧化苯酚反应过程中,氧化时间和pH值都会对反应产生影响,随着反应的进行,苯酚溶液COD去除率在上升,且溶液碱性越大,COD去除率越高,在反应6h,pH=12时,COD去除率最高,为39.9%。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
酚废水论文参考文献
[1].李树庭,许振良,黄婕,潘鹤林,徐逸超.臭氧非均相氧化处理含酚废水效能的研究[J].高校化学工程学报.2019
[2].吴玉柱.臭氧对含酚废水的氧化作用研究[J].节能与环保.2019
[3].刘俊逸,李倩,李杰,曾国平,吴田.介孔Fe_2O_3/SBA-15催化臭氧氧化含酚废水[J].化工进展.2019
[4].李湛.含酚废水的萃取处理实验[J].科技创新与应用.2019
[5].章丽萍,戴瑾,魏含宇,宋学京,马项阳.煤化工含酚废水高效萃取研究[J].煤炭科学技术.2019
[6].曹雨.含酚废水处理技术研究进展[J].辽宁化工.2019
[7].杨爽,张静,田大勇,苏文辉.HDPE-EG复合材料的制备及吸附处理含酚废水的实验研究[J].塑料工业.2019
[8].贾志奇,谢佳兵,赵永祥.Fe/C纳米复合材料制备及其处理含酚废水应用[J].水处理技术.2019
[9].展海银,张存兰.离子液体对含酚废水的处理效果研究[J].德州学院学报.2019
[10].占小翠.低维MnO_2基催化臭氧化降解含酚废水的效能与机制研究[D].中国矿业大学.2019