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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
活化凹凸棒石联合Fenton试剂处理水中苯酚   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用Fenton试剂联合活化凹凸棒石处理模拟微污染水中苯酚。在Fenton试剂氧化处理的最佳条件下对活化凹凸棒石吸附苯酚的最佳条件进行了研究,考察了pH值、吸附时间、投加量等因素对苯酚去除效果的影响.结果表明:使用Fenton试剂氧化处理后再用活化凹凸棒石对微污染水中苯酚具有较好的去除效果,在苯酚浓度为10mg/L、pH8、温度为25℃、投加量为8g/L、吸附时间30min的条件下,苯酚去除率达94.40%;  相似文献   

2.
以H2O2投加量、Fe2+投加量、pH值为考察因素,通过单因素和正交试验,确定各因素对实验结果影响的主次顺序为:pH值〉H2O2量〉Fe2+量;最优因素组合为:H2O2投加量为2mL/L,Fe2+投加量为4g/L,pH值为3。  相似文献   

3.
分别用Fenton试剂法和EF-Feox法氧化处理苯酚模拟废水,研究结果显示:Fenton试剂法中,H2O2投加量为10mL/L,Fe^2+为4mmol/L,pH为4.1,经过30min后,COD去除率达75.7%,而在EF-Feox法中,在外加电压7V,H2O2投加量为5.6mL/L,Na2SO4投加量0.7g/L,pH为3.1,经过30min后,COD去除率达83.3%.两者比较,EF-Feox法比Fenton试剂法的去除率效果提高了近8%。  相似文献   

4.
UV/Fenton试剂法处理含偶氮蓝染料模拟废水的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了紫外灯照射下,Fenton试剂对偶氮蓝染料溶液的脱色作用,对20mg/L偶氮蓝溶液在光照90min后,脱色率可达90%,试验探讨了多种因素对偶氮蓝光降解的影响。  相似文献   

5.
模拟太阳光条件下草酸钠-Fenton试剂降解苯酚   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用氙灯模拟自然条件下的太阳光, 研究了苯酚在草酸钠 Fenton反应体系作用下 的降解规律. 对光源、 H2O2、C2O2-4、Fe2+的初始浓度以及pH 值对苯酚的去除率的影响进行了探讨. 结果表明, C2O2-4能有效强化Fenton试剂对苯酚的作用, 在初始pH值为4、 过氧化氢浓度为0.735 1 mmol/L、 草酸钠浓度为0.074 63 mmol/L、 亚铁离子浓度为0.053 6 mmol/L时, 溶液中0.595 2 mmol/L苯酚在90 min的降解率可达76.5%, 其降解过程符合一级动力学方程. GC MS分析表明, 苯酚降解的中间产物主要为苯醌和有机酸.  相似文献   

6.
食品工业中的添加剂山梨酸是一种微生物抑制剂,可以抑制细菌、微生物的存活,所以其废水难以生化处理.通过单因素实验和正交实验,以废水COD为评价指标,探讨了Fe2+投加量、H_2O_2投加量、溶液p H和反应时间和对山梨酸钾水样中COD去除的影响.综合考虑经济性和去除效果的前提下,确定了最佳工艺条件:Fe~(2+)为0. 015 mol/L、H_2O_2为0. 20 mol/L、初始p H值为5、紫外反应70min时实验结果最好.处理后COD值从225. 1 mg·L~(-1)降至100. 1 mg·L~(-1),总去除率达到55. 56%.  相似文献   

7.
超声-Fenton试剂耦合降解水中苯酚的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用超声-Fenton试剂耦合法降解水中的苯酚.单因素考察了反应时间、超声功率、Fenton试剂中H2O2和Fe^2+的浓度配比、初始pH值以及反应温度对苯酚降解率的影响;采用正交实验法,得到各因素影响显著性的先后顺序为:Fenton试剂中H2O2与Fe^2+的浓度配比、超声功率、反应时间、初始pH值;优化了降解反应的工艺条件:常压、30℃时,在超声频率为40kHz、超声功率为400W、H2O2和Fe^2+的浓度分别为60mmol/L和1.2mmol/L、反应时间为10min、初始pH值为3的最佳条件下处理100mg/L的苯酚溶液,其降解率可达99.5%,在最佳工艺条件下对超声-Fenton降解苯酚的动力学研究发现:反应符合表观一级反应动力学,研究表明:超声-Fenton试剂耦合法明显优于二者的简单叠加,能够显著地缩短反应时间,提高苯酚的降解率。  相似文献   

8.
采用UV—Fenton法降解苯酚溶液,研究其对苯酚光催化降解过程的影响因素。考察了光照时间、苯酚初始浓度、H2O2和Fe^2+用量、溶液pH值等对苯酚光催化降解的影响。结果表明,常温下苯酚初始浓度为300mg·L^-1时,在光照时间为10min,H2O2浓度为20mmol·L^-1,Fe^2+浓度为3.6mmol·L^-1,pH值为4时,苯酚降解率可达98.37%。  相似文献   

9.
10.
研究UV/Fenton试剂中各个因素对降解高浓度含酚废水的影响,确定UV/Fenton法处理高浓度含酚废水的最佳工艺条件.保持UV/Fenton体系的基准条件不变,通过改变pH值、H2O2浓度、Fe2+浓度、反应时间等实验条件,考察这些因素对UV/Fenton法处理高浓度含酚废水效果的影响.结果表明,UV/Fenton试剂对高浓度舍酚废水有较好的去除效果和较高的反应速率.当苯酚初始浓度为1 000 mg/L时,紫外光波长为253.7 nm,反应时间为25~40 min,pH值为6~7,H2O2浓度为40~50 mmol/L,Fe2+浓度为28~30 mg/L时,苯酚去除率可迭90%以上,满足后续生物降解要求.  相似文献   

11.
光助Fenton氧化法处理含酚废水反应速度慢、透光性差,为了提高光源利用率和设备处理能力,降低废水处理成本,研制了一台适应性强、结构简单的小试实验光氧化反应器,该反应器满足实验要求.实验表明:反应体系扩散作用较强,对扰动要求不高,采用较高的流量、物料高速切向进入反应器、反应器筒体内壁设置筋片等措施可满足扰动要求;反应停留时间控制在3 min左右,紫外光有效作用深度达到50 mm以上,可取得较好处理效果;1 t废水光源耗能小于0.3度电.  相似文献   

12.
微波辐射Fenton试剂-活性炭催化氧化体系降解水中苯酚   总被引:8,自引:0,他引:8  
以1.0g苯酚溶于1000InL无酚水中作为模拟水样组成反应模型,利用微波辐射以Fenton试剂与活性炭组成的催化氧化体系来降解水中苯酚,并研究了各种因素对微波辐射该体系催化氧化降解苯酚反应的影响.研究表明,微波辐射.Fenton试剂一活性炭催化氧化体系能高效快速降解水中苯酚,较彻底地矿化水中有机物,使处理后的模拟水有机物含量达到饮用水的标准.其优化条件为:微波输出功率650w,微波辐射时间为15min,活性炭用量1.0g,Fenton试剂H2O2与FeSO4,7H2O物质量比为50:1。  相似文献   

13.
用浸制法制备,ZnO/Fe2O3为光催化剂,日光灯为灯源,以苯酚降解为探针反应,考察了不同ZnO负载量对ZnO/Fe2O3为光催化剂的活性的影响,并考察不同光源,催化剂用量,苯酚的初始浓度,溶液的PH值和降解温度对苯酚光催化降解过程的影响.结果表明,ZnO负载量的最佳量为3%,最佳的工艺条件是苯酚浓度是20mg/L,催化剂用量为0.05g,PH值为13时在常温下用日光灯光照射,能较好地降解苯酚.  相似文献   

14.
水相中酚的催化氧化脱除   总被引:3,自引:0,他引:3  
制备了一组离子交换蒙脱石催化剂样品,并以水相中苯酚的氧化降解为探针反应,评价和考察了样品的活性及主要影响因素结果表明,在温和条件下,全部样品均有催化活性,其中Ni^2+-交换蒙脱石的活性最为突出,对于含酚工业废水的治理,以Ni^2+-交换蒙脱石为催化剂的湿式催化氧化法(CWAO)具有潜在实用价值。  相似文献   

15.
对微波辅助H2O2降解水中苯酚进行研究,考察了不同因素对苯酚降解效果的影响.结果表明:微波辅助H2O2降解水中苯酚最佳降解条件为:对于100 mL浓度为50 mg·L-1的苯酚溶液,加入质量浓度为6%的H2O2溶液8.0 mL,在室温、微波功率500 W下,微波作用45 min,苯酚降解率可达88.76%.实验同时表明:微波与H2O2在降解苯酚时存在明显的协同效应.  相似文献   

16.
多相催化氧化降解苯酚过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用紫外可见光谱和高效液相色谱研究了催化氧化降解苯酚的过程.结果表明,非晶铁氧化物催化剂在催化氧化降解苯酚时具有较高的催化活性,苯酚降解的中间产物有:对苯二酚、邻苯二酚、苯醌和低级脂肪酸,其降解机理是羟基自由基攻击苯环上OH的邻位或对位而使苯环开环,生成低级脂肪酸,并最终转化成二氧化碳和水,从而使苯酚得以降解.  相似文献   

17.
苯酚降解中间产物对比色法测量苯酚浓度的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了四种苯酚降解中间产物-邻苯二酚、对苯二酚、对苯二醌以及顺丁烯二酸对比色法定量检测苯酚浓度的影响,结果表明,对苯二醌中间体对苯酚的定量分析会产生很大的影响,而其它三种物质产生的影响可忽略不计。  相似文献   

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