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相似文献
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1.
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   

2.
《Planning》2015,(12)
为探索有效预处理高浓度乳化液废水的方法,分别对微电解法、电Fenton法预处理乳化液中段废水进行单因素试验和正交试验研究,分析影响COD降解的各个因素,并对微电解-电Fenton法处理乳化液中段废水进行稳定性测试。结果表明:微电解反应的最佳条件为初始pH为3,Fe与C质量比为1∶1,反应时间为90min;电Fenton反应的最佳条件为pH为2,电流密度为40mA·cm-2,每L废水中H2O2投加量为50mL,反应时间为180min。采用微电解-电Fenton法处理乳化液中段废水,COD去除率最高可达80%以上,BOD5/COD可由0.24提升至0.78,可生化性提高,适合后续进行生化处理。  相似文献   

3.
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   

4.
Fenton氧化工艺深度处理酒精废水的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Fenton氧化工艺深度处理酒精废水,考察了其对COD的去除效果及影响因素,并采用GC/MS手段分析了对有机物的去除机理。结果表明,H2O2投量对COD的去除效果影响最大,其次是Fe2+/H2O2值,再次是pH和反应时间;当pH值为3.0、反应时间为30 min、Fe2+/H2O2=1∶1、H2O2投量为660 mg/L时,对COD的去除效果最佳,去除率高达95%左右。Fenton氧化法可有效地将难降解的大分子有机物氧化分解为小分子有机物;经Fenton试剂处理后,醇类、酮类、酚类和环烃类有机物含量明显减少,而酸类、酯类和醛类有机物含量显著增加。  相似文献   

5.
研究了Fenton法氧化降解MC-LR的影响因素,包括反应时间、pH、H2O2浓度、Fe2+/H2O2、Fe3+等.正交试验表明,各个因素的影响作用为H2O2浓度>Fe2+浓度>反应时间>pH.最佳试验条件为:H2O2浓度1.8 mmol/L、Fe2+/H2O2=1:18、初始pH=3、反应时间30 min、反应温度2...  相似文献   

6.
针对邻苯二甲酸二甲酯(DMP)难降解的特性,采用Fenton试剂降解DMP.首先考察了Fe2+浓度、Fe2+与H2O2投量比、反应液初始pH、Fenton试剂投加量以及DMP初始浓度对Fenton试剂降解DMP效率的影响.并简要分析了Fenton和类Fenton体系在UV作用下对DMP的降解效果,然后研究了Fenton氧化降解DMP的反应动力学方程.实验结果表明,当DMP初始浓度为2mg/L、Fe2+浓度为2.5 mg/L、Fe2+与H2O2投量比为1∶10、溶液初始pH为3、反应30min,Fenton试剂降解DMP的效率可达96.08%.Fenton和类Fenton体系在UV作用下降解DMP效率与无UV作用相比提高率超过30%.以一级反应动力学模型建立Fenton降解DMP反应表观动力学方程,Fenton及DMP投加量的反应级数分别为2.337,0.2072.  相似文献   

7.
《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   

8.
采用Fe/C微电解耦合Fenton处理煤化工废水,高效pH范围为3.0~5.0,最优Fe/C比为1.0∶1,高效H2O2投加量范围为40 mg/L~60 mg/L。微电解和Fenton的HRT均为90 min时,升流式连续流反应器经过30 d的运行,表现出较高的处理效能和稳定性,COD去除率稳定在86%左右。  相似文献   

9.
采用 Fenton高级氧化法降解致嗅物质 2,3,6-三氯苯甲醚(2,3,6-TCA),考察其降解效果及动力学,探讨了溶液pH、Fe2+与H2O2物质的量之比、Fe2+浓度和反应时间对Fenton氧化法降解2,3,6-TCA的影响,并确定了最佳反应条件。结果表明,在溶液pH为3.0、Fe2+与H2O2物质的量之比为1∶136、Fe2+浓度为16 mg/L、反应时间为10 min条件下,Fenton氧化法可有效降解水中2,3,6-TCA,降解率可以达到91.6%。Fenton氧化法降解水中2,3,6-TCA的过程符合准一级动力学,且其反应速率常数随2,3,6-TCA初始浓度的升高而降低。水中2,3,6-TCA在Fenton氧化作用下主要发生脱氯反应,生成二氯苯酚。可见,Fenton高级氧化法可以有效应对水中致嗅物质2,3,6-三氯苯甲醚污染问题。  相似文献   

10.
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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