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焦粉吸附深度处理焦化废水研究
作者姓名:闫博华  李希龙  蒋庆  徐龙  马晓迅
作者单位:碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕西西安710069;陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西西安710069;陕北能源化工产业发展协同创新中心,陕西西安710069;陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕西西安710069;西安市能源高效清洁化工利用工程实验室,陕西西安710069;西北大学 化工学院,陕西西安710069;碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕西西安710069;陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西西安710069;陕北能源化工产业发展协同创新中心,陕西西安710069;陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕西西安710069;西安市能源高效清洁化工利用工程实验室,陕西西安710069;西北大学 化工学院,陕西西安710069;碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕西西安710069;陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西西安710069;陕北能源化工产业发展协同创新中心,陕西西安710069;陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕西西安710069;西安市能源高效清洁化工利用工程实验室,陕西西安710069;西北大学 化工学院,陕西西安710069;碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕西西安710069;陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西西安710069;陕北能源化工产业发展协同创新中心,陕西西安710069;陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕西西安710069;西安市能源高效清洁化工利用工程实验室,陕西西安710069;西北大学 化工学院,陕西西安710069;碳氢资源清洁利用国际科技合作基地,陕西西安710069;陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心,陕西西安710069;陕北能源化工产业发展协同创新中心,陕西西安710069;陕西省洁净煤转化工程技术研究中心,陕西西安710069;西安市能源高效清洁化工利用工程实验室,陕西西安710069;西北大学 化工学院,陕西西安710069
基金项目:国家自然科学基金;陕西省重点研发计划资助项目;陕西省教育厅服务地方专项
摘    要:为解决焦化废水经常规生化处理后污染指标不符合排放标准的问题,将焦化厂生产过程中自身产生的焦粉用于焦化厂废水处理工艺中生化出水的深度处理环节,考察了焦粉投加量、焦粉粒径、溶液pH值、吸附时间对焦化废水COD和色度去除率的影响,通过正交试验设计优化了工艺条件得到最优工艺方案,最后采用SEM-EDX对比分析了焦粉使用前后的形貌变化及表面元素分布。结果表明:焦粉投加量从40 g/L增至120 g/L时,COD和色度去除率显著提高;焦粉投加量大于120 g/L时,两者去除率增速减缓,投加量超过200 g/L后,两者去除率基本稳定。焦粉粒径超过5~6 mm后,COD和色度去除率基本稳定不变。焦化废水p H值调节至8附近时,两者去除率达到最大值。吸附时间从0. 5 h逐渐增加到2. 5 h时,COD和色度去除率显著提高;超过2. 5 h后,两者去除率基本稳定。通过L18(37)正交设计试验设计优化的最佳方案为焦粉投加量200 g/L,焦粉粒径5~6 mm,溶液p H值8,吸附时间3 h;在优化条件下的多次平行试验表明,COD平均去除率达到66. 8%,色度平均去除率达到71. 2%。SEM-EDX表征显示,吸附前,焦粉孔径大,表面有较大缝隙,吸附后孔径和缝隙明显减小,分析原因可能是有较多物质附着在焦粉表面及孔道内造成。吸附后焦粉表面碳、氧、硫、氮元素相对含量大幅增加,这说明焦粉对焦化废水中的有机物和部分含硫、含氮物质具有较好的吸附性能。

关 键 词:焦化废水  焦粉  吸附  正交试验  COD  色度
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