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Fenton试剂处理活性黑KBR染料废水研究 总被引:39,自引:0,他引:39
活性黑KBR染料废水对环境污染严重。研究了用Fenton试剂处理此种废水,研究了双氧水和硫酸亚铁投量、反应pH值,废水中其它组分对染料废水脱色及COD去除的影响,并且对Fenton试剂的反应机理进行了分析。实验结果表明,Fenton试剂可以经济有效地去除废水中的色度和COD。 相似文献
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Fenton试剂强化铁炭微电解预处理高浓有机废水 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了Fenton试剂法强化铁炭微电解工艺对高浓度难生化有机废水的预处理效果。结果表明,当原水COD在9000mg/L、铁炭微电解反应时间为100min、pH值为2.2时,铁炭微电解对原水COD的去除率〉45%;铁炭微电解出水再投加240mg/L的H2O2(30%)进行Fenton试剂法处理,常温下反应50min对原水COD的去除率可提高到75%以上。铁炭微电解+Fenton试剂联合工艺的除污效果好、运行稳定、成本低廉,适宜对高浓度难生化有机废水的预处理。 相似文献
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制药工业废水成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深、含盐量高,特别是生化性很差,属难处理的工业废水。以碎砖块为载体,建立流化床/Fenton氧化系统处理制药废水,考察了在常温、常压下主要影响因素对除污效果的影响。结果表明:在反应时间为50 min、pH值为4、H2O2/COD值(质量比)为2.7∶1和H2O2/Fe2+值(物质的量之比)为13∶1的条件下,系统对废水中COD和色度的去除效果最好,去除率分别可达84%和90%左右,优于传统Fenton法;反应产生的Fe3+大部分以结晶或沉淀形式覆盖在载体表面,减少了铁泥的排放。 相似文献
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针对制药废水有机物含量高、可生化性差的特点,利用铁碳微电解作为预处理方法,考察初始pH值、反应时间、铁碳质量比、铁屑投加量等因素对废水处理效果的影响,并考察了该技术对废水可生化性的影响,旨在为高浓度难降解制药废水的处理探索一条经济实用的新途径,并为其工业化应用做出铺垫。 相似文献
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铁炭Fenton/SBR法处理硝基苯制药废水 总被引:18,自引:1,他引:18
为探寻硝基苯废水的适宜处理工艺,开展了铁炭Fentort/SBR工艺处理硝基苯制药废水的试验研究。结果表明,铁炭内电解结合Fenton氧化的预处理工艺可有效去除废水中的硝基苯类物质,并提高了废水的可生化性。当原水的pH值为2~3、H2O2投加量为500~600mg/L时,调节预处理出水pH值至7~8并经沉淀处理后,对COD和硝基苯类物质的总去除率分别可达47%和92%。后续混合废水经SBR工艺处理后出水水质能满足国家污水排放标准。 相似文献
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本实验采用Fenton高级氧化法处理染料废水的深度处理研究,研究了Fenton试剂对此废水的处理效果及影响因素.结果表明Fenton试剂可以有效的去除此废水中的COD。通过各因素试验确定最优反应条件为:H2O2 /Fe2+为0.9(物质的量之比),Fe2+投加量为0.8g/L,pH为3。 在此条件下CODcr去除率为85%。 相似文献
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研究一种用于高浓度制药废水的预处理工艺方法 .采用微生物絮凝剂和粉煤灰过滤相结合的预处理工艺 ,其综合的效果可以将高浓度制药废水中的 COD去除 80 % ,基本脱色澄清 ,且可以将对生化处理有抑制作用的抗生素效价予以降低 .并讨论了该工艺在实际生产中的可行性 . 相似文献
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铁炭微电解/Fenton预处理对叔丁酚甲醛树脂合成废水 总被引:4,自引:1,他引:4
采用铁炭微电解/Fenton试剂法联合工艺预处理对叔丁酚甲醛树脂合成废水,考察了pH、反应时间及H_2O_2投量等因素的影响.结果表明,当原水COD为12 300~17 600 mg/L时,在控制原水pH值为2.0、反应时间为120 min的条件下,铁炭微电解对COD的去除率>50%;向铁炭微电解出水中再投加2.4 mL/L的H_2O_2(30%)进行Fenton反应,在常温(20~30℃)下反应60min对COD的总去除率>83%,废水的B/C值从最初的0.034提高到0.35左右.对预处理出水(调节pH并稀释)进行后续的生化处理,出水水质能够稳定达到<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)的二级排放标准要求. 相似文献
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Fenton试剂深度处理印染废水的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
结合常州市某印染废水处理厂的现有工艺,采用Fenton法对其二沉池出水进行深度处理.结果表明,Fenton试剂对印染废水的深度处理效果较好,在pH值为6.0、H_2O_2/Fe~(2+)=0.8(物质的量之比)、Fe~(2+)投量为1.0 g/L、反应时间为3 h的最佳工艺条件下,对COD、TN、NH_3-N、TP、色度的去除率分别为84%、27%、46%、75%和83%,出水水质达到了<太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值>(DB 32/1072-2007)的要求. 相似文献
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Fenton试剂氧化法深度处理焦化废水的研究 总被引:9,自引:2,他引:9
以实际焦化废水经A2O工艺处理后的出水为研究对象,考察了Fenton试剂氧化法深度处理焦化废水的效果和影响因素。结果表明,Fenton试剂氧化法对焦化废水具有良好的深度处理效果,在进水COD为100~340mg/L、色度为480~940倍的条件下,出水COD和色度等指标均可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923—2005)的要求。在试验条件下,最佳的反应参数:初始pH值为2.5,反应温度为40~50℃,Fe2+投加量为0.4mmol/L,反应时间为2~3h,H2O2投加量为4~8mmol/L。 相似文献
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UV—Fenton试剂处理皂素生产废水试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
分析了皂素生产废水的水质特点,探讨了采用UV-Fenton试剂处理皂素生产废水的试验条件,考察了反应体系pH、H:0:的投量和投加方式、Fe2 浓度、反应时间及水体深度等因素的影响.通过试验确定了最佳反应条件,即:n(Fe2 )/n(H2O2)=1:10,H2O2用量为10.4789/L,pH值为4.0.在此条件下,经过60min的反应,对COD和色度的去除率可分别达到94.1%和92.3%,出水水质达到了<皂素工业水污染物排放标准>(GB 20425-2006)的要求. 相似文献
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《Planning》2013,(3)
目的提高废水中苯酚的去除率。方法分别采用普通Fenton试剂和改性Fenton试剂(纳米Fe3O4/H2O2体系)处理模拟苯酚废水,找出其最佳反应条件,并将两者的处理效果进行对比。结果采用改性Fenton试剂处理苯酚废水,在pH=3时,按照m(COD)∶m(H2O2)=1∶3,n(Fen+)∶n(H2O2)=1∶5投加一定量的纳米Fe3O4和H2O2,搅拌反应60 min,化学需氧量(COD)去除率达到(91.80±1.64)%,而相同条件下普通Fenton试剂的COD去除率为(81.31±1.83)%。结论改性Fenton试剂的处理效果优于普通Fenton试剂的处理效果。 相似文献
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