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相似文献
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1.
采用Fenton试剂预处理和序批式生物膜反应器(SBBR)联合法处理偶氮染料活性嫩黄K-6G模拟染料废水,考察了Fenton试剂预处理时间和含盐量对染料废水可生化性影响、预处理对色度和COD的去除效果。试验结果表明,Fenton试剂预处理后染料液的可生化性得到显著改善,预处理1h后m(BOD5)/m(COD)值最大,为0.51;脱色作用十分显著,色度去除率可达98.3%。  相似文献   

2.
Fenton试剂-曝气生物滤池处理酸性玫瑰红印染废水   总被引:14,自引:0,他引:14  
根据酸性玫瑰红印染废水高色度、难生物降解的特点,提出了Fenton试剂-曝气生物滤池(BAF)的组合工艺.该组合工艺是采用Fenton试剂进行氧化预处理,去除色度和部分有机物,提高废水的可生化性,再通过后续的BAF工艺去除大部分有机物.实验结果表明,在原水色度为2 000度、CODCr为140~160 mg/L的情况下.最终出水的色度低于20度、CODCr低于20 mg/L,达到中水回用标准.  相似文献   

3.
研究用Fenton试剂前处理含难降解有机物的垃圾渗滤液,考察了反应pH值、H2O2/Fe2 比值、Fenton试剂投加量和反应时间对可生化性、CODCr去除率的影响.结果表明:在pH=3.0~4.0、H2O2/Fe2 比值为6∶1(质量比)、H2O2投加量为600 mg·L-1、反应时间为120 min的条件下,CODCr的去除率达到75.0%,同时渗滤液的可生化性得到有效改善,BOD5/CODCr由31.9%提高到53.6%.由此可见,Fenton试剂能有效地提高垃圾渗滤液的可生化性,同时显著降低出水CODCr的浓度.  相似文献   

4.
超声、电解与Fenton试剂处理焦化废水的试验研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
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。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倍降至<50倍,CODCr去除率>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。  相似文献   

5.
采用次氯酸钠、臭氧及芬顿试剂化学氧化法对焦化废水进行预处理,考察了3种药剂对焦化废水CODCr、氨氮的去除效果及废水可生化性的提高。结果表明,次氯酸钠氧化处理对焦化废水中氨氮的去除率较高,但对废水可生化性的提高不大;臭氧氧化处理对焦化废水中CODCr和氨氮的去除率均较低,但对废水的可生化性提高迅速,反应3 min后废水的可生化性即可由0.068提升到0.281;采用芬顿试剂氧化处理,在较佳条件下,废水的可生化性可达到0.445,但运行成本高。综合考虑,采用臭氧氧化预处理焦化废水更具优势。  相似文献   

6.
郑贵阳 《广东化工》2013,40(18):99-100
Fenton-絮凝法预处理制药污水,以CODCr、氨氮以及色度作为检测指标,研究了Fenton试剂(硫酸亚铁溶液与30%双氧水)体积投加比、PAC与PAM体积投加比以及反应时间对CODCr、氨氮和色度去除率的影响。得出Fenton试剂体积比为3∶1,反应40 min,PAM与PAC体积比是4∶1,反应20 min,效果最佳,CODCr、氨氮和色度的去除率分别为69.45%、68.735%和99%,B/C提高至0.32,可生化性提高。  相似文献   

7.
针对单级曝气铁炭微电解对高浓度难生化有机废水CODCr去除效率低的问题,研究了Fenton试剂强化一级出水下的二级曝气铁炭微电解预处理法。结果表明:将一级铁炭微电解出水的pH值调为2,投加200 mg/LH2O2(30%)后,使其进入二级铁炭微电解反应器;反应60 min,CODCr去除率较一级微电解处理可提高25%左右,较直接串联两级微电解处理提高16%,强化反应出水的m(BOD5)/m(CODCr)从小于0.21提高至0.45,达到较好的预处理效果,可作为高浓度难生化降解有机化工废水预处理的理想方法。  相似文献   

8.
研究在酸性环境下,超声协同Fenton技术对废水有机物的去除,同时考察p H、H2O2浓度、Fe2+浓度、超声功率和反应时间等因素对降解生化后发酵制药废水的影响。结果表明:Fenton试剂辅以超声作用后,CODCr去除效果优于单独超声、单独Fenton法;同时确定了超声-Fenton氧化法降解生化后发酵制药废水最佳工艺参数:在超声波功率为75 W、溶液p H为4.0、H2O2浓度为4.70 mmol/L,Fe2+浓度为6.50 mmol/L,反应时间为30 min条件下,CODCr最高去除率可达到71.5%,色度去除率可达到97%。  相似文献   

9.
铁碳内电解-SBR生化法处理硝基苯废水试验与研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
铁碳在水中发生的内电解过程可有效去除硝基苯废水的色度 ,提高污水的可生化性 ,并对CODCr具有良好的去除效果。试验结果表明 :进水CODCr为 34 0 0mg/L的硝基苯废水 ,经内电解法预处理后 ,脱色率可达 75 %,CODCr去除率也可达 6 0 %左右 ;后续处理采用SBR工艺 ,其去除CODCr效果较好 ,处理后的出水水质可达到国家有关标准排放要求的指标。  相似文献   

10.
王会芳  杨瑞洪 《广州化工》2014,(17):113-114,203
采用Fenton法对高浓度制药废水进行预处理实验。主要考察了Fenton试剂氧化法预处理高浓度制药废水的影响因素,主要讨论pH值、FeSO4·7H2O投加量、反应时间对Fenton氧化工艺对制药废水中CODCr处理效果的影响。实验结果显示,pH值为4、反应时间100 min、FeSO4·7H2O投加量为0.024 mol/L、H2O2/Fe2+投加比为11∶1,CODCr处理去除率为52.1%,可生化性BOD/COD为0.57,效果最为理想。  相似文献   

11.
O3和Fenton试剂化学氧化处理酸性玫瑰红印染废水   总被引:10,自引:0,他引:10  
针对酸性玫瑰红印染废水的高色度、难以生物降解的特点,采用O3和Fenton试剂进行氧化处理,通过实验确定了最佳运行参数。研究表明:在最佳运行参数下,O3处理废水的色度去除率大于99%,CODcr的去除率30%; Fenton试剂处理色度去除率大于99%,CODcr去除率47%。两种化学氧化处理都可以大大提高模拟废水的可生化性。  相似文献   

12.
微波与芬顿氧化联合处理染料废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
丁绍兰  王睿  程春蕾  王蓬 《精细化工》2008,25(4):384-387
以染料化工废水为研究对象,用正交实验的方法,进行了微波单独消解以及微波与芬顿氧化联合处理染料废水的研究,确定了最优的处理条件。微波单独消解染料废水的最优条件是:微波照射功率900 W、照射时间12 min、活性炭用量3 g、pH=4,该条件下CODCr的去除率为37.3%,色度由800倍降到600倍。微波与芬顿氧化联合处理染料废水的最优条件是:微波照射功率900 W、照射时间8 min、芬顿试剂V(H2O2)∶V(污水)=2∶1000、pH=3、活性炭用量为1 g,该条件下CODCr的去除率为49.9%,色度由1 000倍降到0。  相似文献   

13.
以煤化工废水的总酚、COD、氨氮和浊度为评价指标,通过单因素试验分别考察了Fenton试剂、Fenton试剂联合聚合硫酸铝铁(PAFC)、Fenton试剂联合PAFC与阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)联合预处理煤化工废水的总体效果,并探究了联合处理方法降解煤化工废水的机制。结果表明,Fenton氧化联合混凝法处理煤化工废水的效果明显最优,废水预处理后的CODCr、NH3-N、总酚和浊度分别由3900、760.7、540 mg/L和28 NTU,降至2950、600.4、359.7 mg/L和5.3 NTU。另外,可生化性(BOD5/CODCr)由原来的0.11提升到0.29。由此可见,Fenton氧化联合混凝法预处理煤化工废水将强氧化性-助凝-絮凝作用有效结合,可以提高水质净化效果,大大降低后续的水处理负荷。  相似文献   

14.
对十八胺(ODA)停炉保护的废水进行氧化处理,考察了NaClO、ClO2及Fenton试剂等氧化剂对CODCr的去除效果,并得到各自最佳处理工艺。试验结果表明,3种氧化剂对含ODA废水均具有明显处理效果,且无需预调节废水pH值;结合经济性及处理效果分析,Fenton试剂为最佳处理药剂,其最优工艺条件为:H2O2的投加量为200 mg/L,FeSO4.7H2O的投加量为408.8 mg/L(H2O2与Fe2+的物质的量比为4∶1),反应时间为90 min,CODCr的去除率为90%左右。该废水处理方法操作简便、经济有效,适合推广应用。  相似文献   

15.
模拟染料废水(用活性艳红X-3B配置一定浓度的染料废水)在紫外光、太阳光和Fenton试剂联用时能够加快反应速度、提高COD Cr去除率以及色度去除率。  相似文献   

16.
采用Fenton试剂氧化处理含乌洛托品废水,探讨了Fenton试剂氧化乌洛托品废水的影响因素与反应条件。实验表明,当H2O2投加量为126 mmol/L,FeSO4.7H2O投加量为42 mmol/L,氧化反应时间2 h,废水的pH=3的实验条件下,模拟废水CODCr去除率接近70%,有效降低了后续生化处理的负荷。  相似文献   

17.
本试验采用臭氧氧化法、Fenton法和微电解法对染料模拟废水进行预处理,用经过驯化的微生物和瓦勃呼吸仪检测染料的可生化性,分析预处理对染料可生化性的影响,并通过紫外-可见吸收光谱分析染料结构变化与可生化性的关系。实验结果表明:实验染料结构中的偶氮基和苯环对染料的可生化性有显著的影响;三种预处理方法均可不同程度地破坏染料的结构,提高染料的可生化性;臭氧预处理时,溶液pH、处理时间对预处理结果有显著影响。  相似文献   

18.
超声波强化Fenton试剂处理哌嗪废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超声与Fenton两种高级氧化技术联合处理哌嗪废水,取得了满意的效果。实验结果表明,超声波和Fenton试剂对哌嗪废水的催化降解存在协同效应。考察了初始pH、超声功率、Fenton试剂用量等因素对其CODCr去除效果的影响,并用正交试验优化降解条件。当超声波功率为70 W,初始pH为3.7,H2O2浓度为5.0 mmol/L,FeSO4浓度为0.15 mmol/L时,对哌嗪废水CODCr的去除率为99.9%。处理后出水CODCr<50 mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准。  相似文献   

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