天化科威(高铁酸钾氧化法处理电子工业清洗废水的试验研究)
高铁酸钾氧化处理苯酚废水的研究_武秀文
第5卷 第5期环境工程学报V o l .5,N o.52011年5月Ch i n ese Jour nal of Env iron m enta lEng ineeri n gM ay 2011高铁酸钾氧化处理苯酚废水的研究武秀文1蓝惠霞2(1.东莞理工学院化学与环境工程学院,东莞523808;2.青岛科技大学环境与安全工程学院,青岛266042)摘 要 采用高铁酸钾氧化法处理了具有难生化特性的苯酚废水,以期为该废水提供一种高效经济的处理方法。
研究了高铁酸钾加入量、p H 值、反应时间、苯酚初始浓度和稳定剂对苯酚废水处理效果的影响。
实验结果表明,高铁酸钾投加量为1 2g /L ,p H 值为4,反应30m i n ,初始苯酚浓度为100mg /L 时处理效果最好。
所考察的稳定剂包括HA C 、N a 2S i O 3、N a 3PO 4和N a 2M oO 4,其中投加2 4mg /L 时高铁酸钾和3mg /L 时高铁酸钾均能获得较好的处理效果。
在优化的实验条件下,COD 去除率达到54%以上。
关键词 苯酚废水 高铁酸钾 氧化 COD中图分类号 X703 1 文献标识码 A 文章编号 1673-9108(2011)05-1021-04Study on treatm ent of phenol waste water usi ng potassiu m ferrate ( )W u X iuw en 1Lan H u i x ia2(1.C ollege ofCh e m istry and Environm en t al Eng i neeri ng ,Dongguan Un ivers i ty of Tec hno l ogy ,Dongguan 523808,C h i na ;2.College ofE nvironm ent and Saf e Engi n eeri ng ,Q i ngdao Un i versity of Science and Tec hno l ogy ,Q i ngdao 266042,Ch i n a)Abst ract Potassi u m ferrate( )ox i d ation processw as e m ployed to treat the bio -refractory w aste w ater con -taining pheno l for t h e pur pose of presenting a h i g h -perfor m ance and econo m ical a lter native for this w aste w ater .The effects of potassi u m ferrate dosage ,p H va l u e ,reaction ti m e ,initial pheno l concen trati o n and stabilizers on t h e trea t m ent efficiency w ere investigated .The results sho w ed t h at the best treat m entwas obtained under the con -diti o ns :potassi u m ferrate dosage of 1 2g /L ,pH 4,reacti o n ti m e o f 30m i n and initial phenol concentration of 100m g /L.The investigated stabilizers i n cluded HAC ,N a 2S i O 3,N a 3PO 4and Na 2M o O 4,and a m ong t h ese stab-i lizers ,both acetate of 2 4m g /L and sodi u m silicate of 3m g /L cou l d lead to a better treat m en.t I n addition ,a COD re m ova l effic iency of h i g her than 54%cou l d be achieved under the opti m um cond itions .K ey w ords pheno lw aste w ater ;potassi u m ferrate( );ox i d ation ;C OD 基金项目:国家 水体污染控制与治理 科技重大专项(2009Z X07211-005-02);东莞市科技计划项目(200910814000295);东莞理工学院自然科学青年基金资助项目(2010ZQ15)收稿日期:2010-10-06;修订日期:2010-11-28作者简介:武秀文(1976~),男,硕士,讲师,主要从事水污染控制方面的研究工作。
高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的研究的开题报告
高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的研究的开题报告一、选题背景及意义随着工业化的不断发展,有机污染物的排放问题越来越突出,特别是含有芳香族化合物的有机废水。
而传统的生物处理方法对此类有机废水的处理效果较差,且处理周期长,难以满足工业生产的需要。
因此,研究开发新的高效有机废水处理技术尤为重要。
高铁酸钾是一种具有良好氧化性的化学物质,在氧化还原反应中起到重要作用。
本研究旨在采用高铁酸钾作为氧化剂,进行模拟含有芳香族化合物的有机废水的降解实验,探究该方法在有机废水处理中的可行性和优越性。
二、研究目标1.评估高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的效果及处理周期。
2.研究不同处理条件下高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的降解效果,包括剂量、反应时间、反应温度等。
3.探究高铁酸钾氧化降解模拟有机废水对COD、BOD、TOC等指标的影响。
三、研究内容及方法1.实验室制备模拟有机废水。
2.采用高铁酸钾作为氧化剂,进行模拟有机废水的降解实验,并记录反应的时间、温度、pH等指标。
3.在不同剂量、反应时间、反应温度等处理条件下,对高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的降解效果进行实验分析。
4.对实验结果进行分析,评估高铁酸钾氧化降解模拟有机废水的效果及处理周期,探究其对COD、BOD、TOC等指标的影响。
四、研究预期成果本研究预期通过实验探究高铁酸钾作为氧化剂对模拟有机废水的降解效果,并在不同处理条件下进行优化和探究,从而评估该方法在有机废水处理中的可行性和优越性。
同时,通过对实验结果的分析,探究高铁酸钾作为氧化剂对COD、BOD、TOC等指标的影响,为有机废水处理领域的研究提供新思路和新方法。
化学氧化法制备高铁酸钾及其处理有机废水的研究的开题报告
化学氧化法制备高铁酸钾及其处理有机废水的研究的开题报告一、研究背景和意义高铁酸钾是一种重要的氧化剂,广泛应用于化学、冶金、医药、印染等领域。
在有机废水处理方面,高铁酸钾因其高效、无二次污染等优点而备受青睐。
目前,高铁酸钾的制备方法多种多样,但大多数方法存在生产成本高、操作复杂、废水处理难度大等问题,因此,寻求一种经济高效、环保的高铁酸钾制备方法具有重要的理论和实际意义。
二、研究目的和内容本研究旨在采用化学氧化法制备高铁酸钾,并研究其对有机废水的处理效果。
具体内容包括:1.优选高铁酸钾的合成方法,探究合成条件对合成效果的影响;2.对所制备的高铁酸钾进行表征,分析其理化性质;3.研究高铁酸钾对不同种类、不同浓度的有机废水的处理效果;4.分析高铁酸钾处理有机废水的机理,探究其作用机理。
三、研究方法和技术路线本研究主要采用实验室合成和化学分析等方法,具体流程如下:1.原料准备:选用高纯度的氯化钾、氯酸钠等原料;2.化学氧化法制备高铁酸钾:将氯化钾和氯酸钠按一定比例混合,加入一定量的硝酸,在一定条件下进行氧化反应,得到高铁酸钾;3.对高铁酸钾进行表征:采用XRD、SEM、FTIR等手段对所合成的高铁酸钾进行表征,确定其物理、化学性质;4.高铁酸钾处理有机废水:将不同种类、不同浓度的有机废水加入高铁酸钾溶液中,采用透析、紫外分光光度法等分析方法,研究高铁酸钾对有机废水的去除率;5.分析高铁酸钾处理有机废水的机理:采用HPLC、GC-MS等方法对处理前后的有机废水进行分析,探究高铁酸钾的作用机理;6.结果分析:对实验结果进行统计分析和综合分析,揭示高铁酸钾处理有机废水的特点和机理。
四、预期成果和意义分析本研究主要预期成果如下:1.建立一种化学氧化法制备高铁酸钾的方法,该方法在生产成本、操作方便性等方面具有优势;2.研究高铁酸钾对不同种类、不同浓度的有机废水的处理效果,提供有机废水处理的新思路和新方法;3.探究高铁酸钾处理有机废水的机理,为高铁酸钾在有机废水处理领域的进一步发展提供理论依据;4.本研究的成果将丰富高铁酸钾的应用领域,有助于推动有机废水的处理和环保事业的发展。
高级氧化法处理废水实验报告
一、实验目的
本次实验旨在了解高级氧化法处理废水的原理和流程,并通过实验来验证高级氧化法处理废水的有效性和适用性。
二、实验原理
高级氧化法是一种利用化学反应通过生成自由基氧化有机污染物的方法。
当污染物分子经历紫外线辐射或臭氧气体氧化作用时,其分子中的化学键会发生断裂,生成一系列自由基,这些自由基可以进一步与其他物质反应,将污染物氧化分解成无害物质。
三、实验步骤
1. 实验前处理:收集到待处理的含有有机污染物的废水样品,并通过PH试纸检测其pH值,保证处理过程中废水的酸碱度在合适范围内。
2. 制备高级氧化剂:加入适量的臭氧到废水样品中,或者利用紫外线辐射来激发废水样品中的自由基。
3. 处理废水:将制备好的高级氧化剂倒入废水样品中,开始进行处理。
在处理过程中,需要不断地搅拌,以加速反应的进行。
4. 处理完成后,利用过滤等方式将废水中的沉淀物分离出来,最终得到处理后的干净水质。
四、实验结果
通过实验可以发现,经过高级氧化法处理后,废水样品中的有机污染物浓度得到了显著降低,并且满足国家相关标准。
同时,由于高级氧化法不需要添加任何化学药剂,因此不会产生二次污染。
五、实验结论
本次实验证明高级氧化法是一种有效的处理废水的方法。
通过该方法可以将废水中的有机污染物以及其他一些难以去除的污染物分解成无害物质,同时还能够避免化学药剂对环境造成的二次污染。
因此,在工业生产和日常生活中,将高级氧化法用于废水处理具有非常广阔的应用前景。
天化科威资料文档
工业清洗公司拥(1000kg-2000kg)高压水射流清洗设备,高压水清洗技术具有不污染环境,不腐蚀被清洗物材质,清洗效率高及节省能源的特点。
被广泛应用于:石油、化工、冶金、电力、港口、飞机场、焦化厂、船舶等大型设备清洗。
□石油系统:常压系统、汽提塔、闪蒸塔、加热炉、制氨装臵、反应器、压缩机、输油管道、储油罐、套管、导管、注水管线、加热管线、冷却管线等。
□化工行业:反应釜、压缩机、加热器、蒸发器、冷凝器、结晶器、吸收塔、反应塔、再生塔、合成塔、冷却塔、汽提塔、碳化塔等。
□电力系统:凝汽器、除氧器、汽轮机、空预器、空冷器、省煤器、排灰管、电站锅炉、回水管、蒸汽管道、冷却塔、结晶器等。
一、通用设备清洗□中央空调:水系统、风系统、(空压机)、油、水□锅炉:蒸汽锅炉、热水锅炉、茶锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电炉、废热锅炉等。
□换热器:管壳式、套管式、浮头式、列管式、横管式、喷淋式、盘管式、螺旋式、木文式。
□管道:输油、水、工艺、煤气、蒸汽、输灰、物料等。
□贮罐:贮油罐、贮水罐、物料罐等。
二、锅炉水处理□锅内加药水处理法是最基本的水处理方法:锅内水处理法是随着化学工业的发展的科技进步而逐渐发展起来的,现已形成了一个独具特色的十分完善的水处理体系。
目前的化学药品中既有低分子化合物又有高分子化合物,已经开成了无毒环保型的绿色系列产品。
□锅炉内加药水处理方法的优点:锅内加药水处理法的基本原理清楚,有一套完整的定量计算方法,实验设备完善,理论依据充足;锅内加药水处理法成本低,设备简单,占地面积小,可以实现自动加药,使用非常方便,效果显著,其阻垢率可以达到90%以上。
甚至可以达到无垢状态,在防腐效果上,其缓蚀率可以达到90%以上,完全能够满足锅炉经济、安全运行的要求。
□锅炉加药水处理的节能应用:锅炉加药处理技术在工业锅炉的节能应用中有着不可替代的重要作用,其中锅炉给水低温除氧剂、降碱缓蚀剂,可以明显的提高锅炉的热效率,降低锅炉的排污率,蒸汽冷凝水处理剂,可以调节冷凝水的水质,提高PH值,避免酸性腐蚀。
《2024年高级氧化技术在废水处理中的应用》范文
《高级氧化技术在废水处理中的应用》篇一一、引言随着工业化进程的加快和城市化水平的提高,废水处理问题已成为当前环境工程领域的焦点。
在各种废水处理方法中,高级氧化技术(Advanced Oxidation Technology, AOT)因其高效率、适用性强和不会造成二次污染的特点,受到国内外众多学者的关注和广泛研究。
本文旨在阐述高级氧化技术的原理及其在废水处理中的实际应用。
二、高级氧化技术的原理高级氧化技术主要是利用强氧化剂(如羟基自由基等)产生的高活性自由基与废水中的有机污染物进行反应,使其迅速降解为低分子量化合物或无机物,从而达到净化水质的目的。
其核心原理是利用强氧化剂产生的自由基与有机物之间的电子转移反应,将有机物分解为无害或低害的物质。
三、高级氧化技术的种类目前,高级氧化技术主要包括光催化氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、声波催化氧化法等。
其中,光催化氧化法和电化学氧化法因操作简便、效率高而受到广泛关注。
四、高级氧化技术在废水处理中的应用(一)工业废水处理在工业生产过程中,产生的废水中往往含有大量的有机污染物和重金属离子。
高级氧化技术可以有效地去除这些污染物。
例如,光催化氧化法可以用于染料、农药等难降解有机废水的处理,通过光催化剂的作用,使有机物在短时间内完全分解。
(二)生活污水处理生活污水中含有大量的有机物和微生物,这些物质会消耗水中的溶解氧,导致水体富营养化。
通过高级氧化技术,可以有效地去除这些有机物和微生物,提高水质。
例如,电化学氧化法可以用于生活污水的深度处理,利用电化学反应产生的自由基降解水中的有机物。
(三)饮用水处理高级氧化技术还可以用于饮用水处理中微污染物的去除。
如使用臭氧和羟基自由基的组合进行饮用水预处理,能有效去除水中的病毒、细菌和微小颗粒等有害物质。
五、结论高级氧化技术以其独特的优势在废水处理领域发挥着越来越重要的作用。
它不仅具有高效率、适用性强等特点,而且不会造成二次污染。
高铁酸钾氧化非甲烷总烃
高铁酸钾是一种强氧化剂,可以用于处理环境中的有机污染物。
非甲烷总烃(NMHC)是除甲烷外所有碳氢化合物的总称,主要来源于工业生产、汽车尾气和垃圾焚烧等过程,是造成大气污染的重要因素之一。
因此,使用高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际意义。
在高铁酸钾氧化非甲烷总烃的过程中,首先需要将非甲烷总烃吸附在某种载体上,如活性炭、硅胶等,以便于后续的处理。
接下来,将吸附了非甲烷总烃的载体放入高铁酸钾溶液中,利用高铁酸钾的强氧化性将其氧化分解。
在这个过程中,非甲烷总烃中的碳氢键被氧化断裂,生成二氧化碳和水等无机物,同时释放出能量。
为了提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,可以采取一些措施。
例如,可以通过控制高铁酸钾的浓度、溶液的pH值、反应温度和时间等参数来优化反应条件。
同时,选择适当的载体和吸附剂也是非常重要的。
活性炭是一种常用的吸附剂,具有较好的吸附性能和环保性。
硅胶也是一种常用的吸附剂,其优点是易于分离和回收。
除了高铁酸钾外,还有其他氧化剂可以用于处理非甲烷总烃。
例如,臭氧也是一种强氧化剂,可以将非甲烷总烃氧化成二氧化碳和水等无机物。
此外,过氧化氢、高锰酸钾等氧化剂也具有较好的氧化效果。
但是,这些氧化剂的成本较高,且有些可能对环境造成二次污染。
相比之下,高铁酸钾具有较高的氧化性能和环保性,是一种较为理想的氧化剂。
高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际应用价值。
首先,该方法可以有效地去除大气中的非甲烷总烃污染物,改善空气质量。
其次,该方法使用的氧化剂高铁酸钾是一种环境友好型材料,不会对环境造成二次污染。
此外,该方法还可以为工业生产和生活中产生的其他有机污染物提供一种有效的处理方法。
在未来,我们可以进一步探索如何提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,并尝试将其应用于其他类型的有机污染物处理中。
同时,我们也需要关注该方法在实际应用中的可行性和经济性等方面的问题,以便更好地推广和应用该技术。
《2024年高级氧化技术在废水处理中的应用》范文
《高级氧化技术在废水处理中的应用》篇一一、引言随着工业化的快速发展,废水排放量不断增加,给环境带来了巨大的压力。
废水处理技术的研究与应用成为了环境保护领域的重要课题。
其中,高级氧化技术因其高效、环保的特点,在废水处理中得到了广泛的应用。
本文将重点探讨高级氧化技术的原理、分类及其在废水处理中的应用。
二、高级氧化技术的原理与分类1. 原理:高级氧化技术是利用强氧化剂(如羟基自由基)产生的羟基自由基与有机物发生反应,将有机物分解为低分子量化合物或直接矿化为二氧化碳和水。
这种技术具有反应速度快、氧化能力强、无二次污染等优点。
2. 分类:根据产生羟基自由基的方法,高级氧化技术可分为光催化氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法等。
三、光催化氧化法在废水处理中的应用1. 原理:光催化氧化法是利用光催化剂(如二氧化钛)在光的照射下激发产生电子-空穴对,从而引发一系列的氧化还原反应,生成强氧化性的羟基自由基,用于降解废水中的有机物。
2. 应用:光催化氧化法适用于处理含有难降解有机物的废水,如染料废水、农药废水等。
该方法具有反应条件温和、设备简单等优点,但光催化效率受光照强度、催化剂种类和浓度等因素的影响。
四、电化学氧化法在废水处理中的应用1. 原理:电化学氧化法是利用电解过程中的阳极反应产生强氧化性的物质(如臭氧)或直接在阳极上发生氧化反应,从而降解废水中的有机物。
2. 应用:电化学氧化法适用于处理含有重金属离子和有机物的废水。
该方法具有反应速度快、设备简单等优点,但能耗较高,需要关注电解过程中的能量消耗问题。
五、湿式氧化法在废水处理中的应用1. 原理:湿式氧化法是在高温高压的条件下,利用氧气或空气作为氧化剂,将废水中的有机物直接氧化为二氧化碳和水。
2. 应用:湿式氧化法适用于处理高浓度、难降解的有机废水。
该方法具有处理效果好、无二次污染等优点,但操作条件苛刻,需要高温高压设备,成本较高。
六、结论高级氧化技术因其独特的优点在废水处理中发挥了重要作用。
《2024年高级氧化技术在废水处理中的应用进展》范文
《高级氧化技术在废水处理中的应用进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,废水排放量日益增加,其中含有大量的有毒有害物质,对环境和人类健康造成了严重威胁。
因此,废水处理技术的研究与开发显得尤为重要。
高级氧化技术(AOPs)作为一种高效、环保的废水处理方法,近年来受到了广泛关注。
本文将就高级氧化技术在废水处理中的应用进展进行详细阐述。
二、高级氧化技术的概述高级氧化技术是指利用强氧化剂(如羟基自由基等)与废水中的有机物发生反应,从而将有机物高效地分解为低分子量无机物或直接转化为二氧化碳和水等无害物质的过程。
这种技术具有反应速度快、处理效率高、二次污染少等优点。
三、高级氧化技术的分类及应用1. 臭氧氧化法:臭氧作为一种强氧化剂,能有效降解废水中的有机物。
在处理含酚、农药等有毒有害物质时,臭氧氧化法具有较好的效果。
此外,臭氧与水反应可生成羟基自由基,进一步提高有机物的降解效率。
2. 光催化氧化法:光催化氧化法利用光催化剂(如TiO2)在紫外光或可见光的照射下产生强氧化性物质,从而降解废水中的有机物。
该方法具有反应条件温和、催化剂稳定性好等优点,适用于处理难降解的有机废水。
3. 电化学氧化法:电化学氧化法通过电解过程产生强氧化剂(如活性氯、过氧化氢等),进而降解废水中的有机物。
该方法具有操作简便、处理效果好等优点,适用于处理含有重金属离子的工业废水。
四、高级氧化技术在废水处理中的应用进展近年来,随着对高级氧化技术研究的深入,其在废水处理中的应用取得了显著进展。
例如,结合多种技术手段形成的高级氧化技术联合处理方法,如臭氧-生物活性炭联合处理工艺、光催化-膜分离组合工艺等,可有效提高废水处理效果和降低处理成本。
此外,纳米技术的应用也推动了高级氧化技术的发展,如纳米光催化剂在提高光催化氧化效率、减少催化剂用量等方面发挥了重要作用。
五、展望与总结总体而言,高级氧化技术在废水处理中发挥着越来越重要的作用。
未来,随着科技的不断进步和研究的深入,高级氧化技术将朝着更加高效、环保、经济的方向发展。
高级氧化技术在工业废水处理中的研究应用
高级氧化技术在工业废水处理中的研究应用
随着经济的发展,工业生产和城市化进程迅速发展,工业废水直接排放给环境带来了
很大的危害,必须采取严格措施进行处理。
因此,高级氧化技术应用于工业废水处理的研
究工作越来越重要。
高级氧化技术是通过一系列的氧化反应来将有机物转化为低毒或无毒的物质,极大地
提高了工业废水的处理效率。
高级氧化技术主要包括紫外光氧化技术、臭氧氧化技术、过
氧化氢氧化技术、光催化技术以及电化学氧化技术等。
紫外光氧化技术是目前广泛应用于工业废水处理中的一种方法。
该方法利用紫外光照射,使得水中的有机物质发生氧化反应。
该技术具有反应速度快、效果好的特点,在纺织、电子等行业中得到了大规模应用。
臭氧氧化技术是一种利用臭氧进行有机物氧化的技术。
该技术能够将工业废水中的有
机物质彻底氧化,并生成无害的氧化产物和二氧化碳水。
臭氧氧化处理是一种非常有效的
方法,但因处理成本高昂而不适宜大规模应用。
过氧化氢氧化技术是一种利用过氧化氢进行有机物氧化的技术。
该方法的优点在于添
加的氧化剂对水体的影响较小,处理效果好,且成本较低。
电化学氧化技术是指在电解过程中,利用电极与有机物质产生氧化还原反应,来实现
废水处理的技术。
该技术广泛适用于对难降解有机物的处理,但其能源消耗较大,处理成
本较高。
总体而言,高级氧化技术能够有效地解决工业废水带来的环境污染问题,但在应用过
程中仍然存在着成本高昂、反应速率较慢等问题。
因此,应进一步研究高级氧化技术,寻
找更加经济、高效的工业废水处理方法。
《2024年高级氧化法污水处理技术综述》范文
《高级氧化法污水处理技术综述》篇一一、引言随着工业化的快速发展,污水处理问题日益突出,成为环境保护领域的重要研究课题。
高级氧化法(Advanced Oxidation Processes,AOPs)作为一种高效的污水处理技术,近年来得到了广泛关注。
该技术通过产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH),能有效降解水中的有机污染物,具有良好的应用前景。
本文将对高级氧化法污水处理技术进行综述,探讨其原理、方法及发展现状。
二、高级氧化法污水处理技术原理高级氧化法污水处理技术主要利用羟基自由基(·OH)的强氧化性,将有机污染物降解为低分子量化合物,甚至直接矿化为二氧化碳和水。
该过程中,·OH能够无选择性地攻击有机物分子,将其迅速氧化分解。
此外,高级氧化法还能有效去除水中的色度、臭味等污染物,提高水质。
三、高级氧化法污水处理技术方法1. 光催化氧化法:利用紫外线或可见光激发催化剂产生·OH,从而降解有机污染物。
该方法具有反应条件温和、催化剂可循环使用等优点。
2. 湿式氧化法:在高温高压条件下,利用氧气或空气作为氧化剂,将有机物直接氧化为二氧化碳和水。
该方法处理效率高,但能耗较大。
3. 电化学氧化法:通过电化学反应产生·OH,对有机物进行氧化降解。
该方法具有设备简单、操作方便等优点。
4. 声化学氧化法:利用声波产生的空化效应,促进·OH的产生和有机物的降解。
该方法具有环保、节能等优点。
5. 其他方法:如Fenton法、臭氧氧化法等,均属于高级氧化法范畴,具有各自的优点和适用范围。
四、高级氧化法污水处理技术的发展现状近年来,随着科学技术的进步,高级氧化法污水处理技术得到了快速发展。
在催化剂研发方面,新型催化剂材料如纳米材料、金属氧化物等的应用,提高了光催化氧化法和电化学氧化法的处理效率。
在反应器设计方面,新型反应器的出现使得高级氧化法在处理大规模污水时更加高效、节能。
《2024年高级氧化技术在废水处理中的应用进展》范文
《高级氧化技术在废水处理中的应用进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,废水排放量不断增加,给环境带来了严重的污染问题。
为了解决这一问题,高级氧化技术(AOPs)在废水处理领域的应用越来越广泛。
该技术通过产生高浓度的活性物种来有效地处理各种工业废水中的有害物质。
本文旨在探讨高级氧化技术在废水处理中的应用进展。
二、高级氧化技术的概述高级氧化技术是一种利用强氧化剂(如羟基自由基)来降解有机污染物的技术。
其原理是通过产生高活性的羟基自由基(·OH),利用其强氧化性来破坏有机物的化学键,从而将其转化为无害的物质。
该技术具有反应速度快、适用范围广、对污染物选择性小等优点。
三、高级氧化技术在废水处理中的应用1. 光催化氧化技术光催化氧化技术是利用光催化剂(如二氧化钛)在光照条件下产生·OH,进而降解有机污染物。
该技术具有反应条件温和、无二次污染等优点,适用于处理难降解的有机废水。
2. 湿式氧化技术湿式氧化技术是在高温高压条件下,利用氧气或空气作为氧化剂,将废水中的有机物氧化为二氧化碳和水。
该技术对高浓度有机废水的处理效果较好。
3. 电化学氧化技术电化学氧化技术是通过电化学反应产生·OH和其他活性物种来降解有机物。
该技术具有操作简便、无二次污染等优点,适用于处理含重金属离子和有毒有机物的废水。
四、高级氧化技术的最新进展近年来,随着科技的进步,高级氧化技术得到了进一步的发展。
例如,光催化技术与纳米技术的结合,提高了光催化效率;电化学氧化技术中新型电极材料的开发,提高了电流效率和污染物去除率等。
这些进步为高级氧化技术在废水处理中的应用提供了更多的可能性。
五、高级氧化技术面临的问题及解决方案尽管高级氧化技术在废水处理中取得了显著的成效,但仍面临一些问题和挑战。
例如,技术成本较高、能耗较大、设备复杂等问题限制了其在实际应用中的推广。
为了解决这些问题,研究人员正在努力开发新型的光催化剂、电极材料等,以提高技术的效率和降低成本。
用高铁酸钾氧化处理含丁基黄药废水试验研究
用高铁酸钾氧化处理含丁基黄药废水试验研究
冯雨晗;李洪枚
【期刊名称】《湿法冶金》
【年(卷),期】2016(035)006
【摘要】研究了用高铁酸钾处理含丁基黄药模拟废水,考察了高铁酸钾投加量、反应时间、废水pH和温度对丁基黄药去除率的影响.试验结果表明:随高铁酸钾投加
量加大、温度升高和反应时间延长,丁基黄药去除率逐渐升高;在pH=6、温度20℃、丁基黄药初始质量浓度0.2 g/L、高铁酸钾起始质量浓度0.6 g/L条件下反应45 min,丁基黄药去除率达81.47%,去除效果较好.
【总页数】4页(P524-527)
【作者】冯雨晗;李洪枚
【作者单位】首都经济贸易大学安全与环境工程学院,北京 100070;首都经济贸易
大学安全与环境工程学院,北京 100070
【正文语种】中文
【中图分类】X703
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高铁酸钾氧化降解酸性大红染料废水
高铁酸钾氧化降解酸性大红染料废水
李亚峰;李秒
【期刊名称】《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2011(027)004
【摘要】目的研究高铁酸钾在不同条件下对酸性大红染料废水的处理效果,确定对酸性大红染料废水处理效果的最佳工艺参数.方法在六联搅拌机反应器中,对不同因素条件下的处理效果进行研究.结果最佳工艺参数为原水初始pH为5.6,高铁酸钾与酸性大红的质量比为120:25,反应时间15 min,废水初始质量浓度25 mg/L,高铁酸钾氧化法对酸性大红废水有很好的处理效果,去除率能达到96%.结论高铁酸钾的投加量、酸性大红染料废水的原始pH值、高铁酸钾与酸性大红的质量比、反应时间对酸性大红染料的去除均有影响;高铁酸钾的预氧化能够有效的去除酸性大红染料废水.
【总页数】4页(P737-740)
【作者】李亚峰;李秒
【作者单位】沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁沈阳110168;沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁沈阳110168
【正文语种】中文
【中图分类】X703
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绿色试剂高铁酸钾处理难降解的氯乙酸废水
绿色试剂高铁酸钾处理难降解的氯乙酸废水摘要氯乙酸废水毒性强、化学性质稳定,难于生物降解。
其中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸等对人体具有很高的致癌风险,废水严重污染环境,须经处理后才能排放。
高铁酸钾是一种新型的水处理试剂,具有极强的氧化能力。
本文利用高铁酸钾极强的氧化能力对氯乙酸废水讲解进行研究,并探讨其可能的反应机理,测定高铁酸钾在不同条件下降解氯乙酸废水的效率,为该类污染物的讲解尝试提供一种新的途径。
关键词:氯乙酸废水,高铁酸钾,氧化能力,效率Chloroacetic acid wastewater green reagent Potassium Ferratetreatment of refractoryABSTRACTToxicity of chloroacetic acid wastewater is strong, stable chemical property, it is difficult to biological degradation. One of two chloroacetic acid, chloroacetic acid, three chloroacetic acid with high carcinogenic risk to human body, serious environmental pollution of waste water, must be treated before discharging. Potassium ferrate is a new type of water treatment agent, has strong oxidation ability. Oxidation by potassium ferrate strong of chloroacetic acid wastewater on research, and to explore the possible reaction mechanism, determination of potassium ferrate solution decreased efficiency of chloroacetic acid wastewater in different conditions, it provides a new way to explain the pollutants attempt.KEY WORDS:Chloroacetic acid waste water,Potassium ferrate, Oxidation capacity, Efficiency,目录前言 (1)第1章实验材料与方法 (4)1.1实验主要材料与方法 (4)1.1.2 主要实验试剂 (4)1.1.3 废水配制 (4)1.2 试验方法 (4)第2章结果和讨论 (6)2.1 高铁酸钾的性质 (6)2.2 反应时间对反应的影响 (6)2.3 反应初始PH值对氯乙酸去除率的影响 (7)2.4 高铁酸钾与氯乙酸的质量比对氯乙酸降解率的影响 (9)2.5反应温度对氯乙酸降解率的影响 (10)第3章分析探讨 (13)3.1 高铁酸钾用作水处理剂 (13)3.2 高铁酸钾氧化除去有机和无机污染物 (13)3.3 高铁酸钾处理氯乙酸废水 (14)结论 (15)谢辞 (16)参考文献 (17)前言氯乙酸是一种有毒物质,其中一氯乙酸和二氯乙酸毒性较强,三氯乙酸毒性稍弱。
高铁酸钾滤液氧化降解HPAM的研究
高铁酸钾滤液氧化降解HPAM的研究
陈颖;李金莲;王宝辉;张铁锴
【期刊名称】《化工进展》
【年(卷),期】2005(24)1
【摘要】采用次氯酸盐法制备高铁酸钾纯品所得高铁酸钾一次滤液,是饱和高铁酸钾和次氯酸钾的碱性混合溶液.直接用于去除废水中部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)时,由于二者之间存在着协同作用比单独使用相同当量高铁酸钾或者相同当量次氯酸钾效果更佳.用于高浓度的油田含HPAM废水,CODCr去除率达70%.
【总页数】3页(P68-70)
【作者】陈颖;李金莲;王宝辉;张铁锴
【作者单位】大庆石油学院石油化工系,大庆,163318;大庆石油学院石油化工系,大庆,163318;大庆石油学院石油化工系,大庆,163318;大庆石油学院石油化工系,大庆,163318
【正文语种】中文
【中图分类】TQ326
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奇
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高铁酸钾在污水处理中的应用
高铁酸钾在污水处理中的应用
廖蔚峰;杨艳萍
【期刊名称】《化学与生物工程》
【年(卷),期】1999(016)005
【摘要】论述了高铁酸钾的特性、制备及污水处理中的应用特点,探讨了其作为污水处理剂的机理.
【总页数】2页(P22-23)
【作者】廖蔚峰;杨艳萍
【作者单位】湖北枝江3号信箱,湖北,枝江,443200;湖北枝江3号信箱,湖北,枝江,443200
【正文语种】中文
【中图分类】TQ131.1+3
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高铁酸钾对水产养殖废水净化作用的研究
高铁酸钾对水产养殖废水净化作用的研究苗宗成;王蕾;王登武;李仲谨【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2013(052)007【摘要】通过分析高铁酸钾(K2FeO4)对养殖废水中菌落总数、化学需氧量(COD)、浊度、硫化物、亚硝酸盐和氨氮总量的去除效果,以探明K2FeO4作为净化剂对养殖水体的净化效果.结果表明,K2FeO4对养殖水体中菌落总数、COD、浊度和硫化物的去除效果良好,当K2FeO4使用量为8 mg/L时,菌落总数的去除率为98.80%、COD去除率为92.16%、硫化物去除率为98.78%、浊度的去除率为98.42%;对亚硝酸盐和氨氮总量也有一定的去除效果,亚硝酸盐在K2FeO4使用量为12 mg/L 时的去除率最大,为44.61%,氨氮总量在K2FeO4使用量为16 mg/L时的去除率最大,为24.87%.%The removal effect of potassium ferrate (K2FeO4) to the total number of colonies,chemical oxyagendemand(COD),turbidity,sulfide,nitrite and total ammonia nitrogen in aquaculture wastewater was analyzed to study the purification effect ofK2FeO4 to aquaculture wastewater.The results showed that the removal effect of K2FeO4 to total number of colonies,COD,turbidity and sulfide was good.When the usage dose of K2FeO4 was 8 mg/L,the removal rate of the total number of colonies,COD,sulfide and turbidity was98.80%,92.16%,98.78% and 98.42% respectively.K2FeO4 could remove the nitrite and total ammonia.nitrogen to some extent.The nitrite removal rate was the highest (44.61%) when the dose of K2FeO4 was 12 mg/L; whiletotal ammonia nitrogen removal rate was the highest (24.87%) when the dose of K2FeO4 was 16mg/L.【总页数】4页(P1518-1521)【作者】苗宗成;王蕾;王登武;李仲谨【作者单位】西京学院基础部,西安710123;陕西科技大学教育部轻化工助剂重点实验室,西安710021;西京学院基础部,西安710123;西京学院基础部,西安710123;陕西科技大学教育部轻化工助剂重点实验室,西安710021【正文语种】中文【中图分类】X714【相关文献】1.盐藻在海水养殖废水中的生长及对废水的净化作用 [J], 叶志娟;刘兆普2.高铁酸钾降解水产养殖水体中孔雀石绿的研究 [J], 金士威;聂晶;廖涛;欧阳贻德;兰东辉3.粉煤灰对废水的净化作用——利用废水输送热电厂粉煤灰的研究 [J], 刘三学;郭英起;郭斌;李军4.牟氏角毛藻在海水养殖废水中的生长及其对废水的净化作用 [J], 叶志娟;刘兆普;王长海5.复合微生态制剂对水产养殖水体净化作用的研究 [J], 陈秋红;施大林;吕惠敏;匡群因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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高铁酸钾氧化法处理电子工业清洗废水的试验研究电子工业产品在清洗过程中会产生大量的清洗高效吸附絮凝剂,可以在很宽的pH值范围内吸附絮废水,而这种废水中含有大量的合成洗涤剂和表面活性剂,这些物质很难被生物氧化,电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。
文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。
活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,因此,属于难生物降解的工业废水[1],在我国环境标准中被列为第二类污染物质。
高铁酸钾(K2FeO4)是一种强氧化剂,其中的铁表现为+6价态,在整个pH值范围内都具有极强的氧化性。
在酸性和碱性溶液中,电对Fe(Ⅵ)/Fe(Ⅲ)的标准电极电位分别为2.20V和0.72V[2]。
相应的电极反应如下:FeO42-+8H++3e-=Fe3++4H2O(1)FeO42-+4H2O+3e-=5Fe(OH)3↓+5OH-(2)同时,高铁酸盐分解产生的氢氧化铁可作为一种凝大部分阴阳离子、有机物和悬浮物,能起到很好的净水作用[3]。
在去除水中无机污染物和有机污染物方面都有较为成功的应用案例[4-5]。
将高铁酸钾氧化法应用到含合成洗涤剂的清洗废水处理方面的报道较少。
笔者通过实验研究了高铁酸钾氧化法与活性炭吸附等常规处理单元联用,以COD为主要目标污染物,探讨了高铁酸钾氧化法对清洗废水的氧化处理效果和主要影响因素,并探寻了最佳工艺条件,为以后工程应用提供理论依据。
1试验材料与方法1.1试验材料1.1.1主要试验仪器(1)MY3000-6混凝试验搅拌仪;(2)SKY-2102C恒温培养振荡箱;(3)Inolab pH720试验室台式pH测定仪。
1.1.2主要试验试剂(1)高铁酸钾,主要含量≥86%,重铬酸钾;(2)颗粒活性炭carbsorb30,硫酸银;(3)七水合硫酸亚铁,硫酸亚铁铵。
1.1.3废水配制试验水样采用厦门市某电子工企业所用的工业清洗剂与自来水配制而成,经过调配使配制废水的COD浓度为700mg/L左右,其组分包括:表面活性剂,10%~30%;脂肪醇,2%~12%;助剂,1%~13%。
1.2试验方法1.2.1正交试验采用高铁酸钾氧化法处理清洗废水,其主要影响因素有废水的pH值、高铁酸钾的投加量、反应时间及反应温度、及废水的初始浓度等,本试验仅考查高铁酸钾投加量、反应时间及初始浓度这三个因素。
废水的pH值均定为2左右,反应温度为室温(25℃)。
1.2.2试验结果的重现性在正交试验最佳反应条件下,进行三组高铁酸钾氧化重复性试验,考察试验的重现性。
1.2.3活性炭吸附处理高铁酸钾反应出水向一系列250mL聚乙烯瓶中加入最佳反应条件下的高铁酸钾氧化出水各100mL,依次加入2、4、6、8、10、20g/L活性炭,于25℃下振荡反应24h,将测定结果对吸附等温线进行拟合。
另取同样序列水样和活性炭投加量于25℃下振荡反应5h,考察吸附处理效果。
数据显示:只有当pH=2左右时,高铁酸钾对废水的COD才有去除效果,而在pH≥3时甚至出现COD负去除的情况。
为了进一步研究pH值对COD去除的影响情况,在2附近再选几个pH值进行试验研究。
数据表明pH值在1.85~2.24之间,COD去除率较高,pH值小于1.85时,COD去除率反而降低。
电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。
文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。
活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,这是因为高铁酸根在不同酸碱条件下可氧化分解的物质不同[6-7],当pH值低于5时,水中的FeO42-迅速分解[8],且酸性越强,分解速度越快。
本试验中,当pH<1.8时,溶液较高的酸度导致高铁酸钾迅速分解,不能有效发挥其氧化能力。
总的来说,用高铁酸钾氧化处理电子工业清洗废水对pH值的要求较为苛刻。
2.2高铁酸钾投加量对氧化效果的影响,当投加量为3~5g/L时,COD去除率较高且相差不大,大约为37%左右。
起初,随着高铁酸钾投加量的增加,对COD的去除也随之迅速提高。
随着投加量进一步增加,COD有一个下降过程,这可能是因为废水中可降解的大分子或某些难降解的大分子有机物被打碎成小分子有机物,增加了处理废水中的COD浓度,从而导致COD的去除率变现出来下降。
当继续增大高铁酸钾的投加量,中间产物被降解,COD去除率又呈现上升趋势。
弓晓峰等[9]对高铁酸钾滤液处理垃圾渗滤液的研究显示对COD的去除呈现出相似的趋势。
电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。
文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。
活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,水平/因素高铁酸钾(g/L)初始浓度(mg/L)反应时间(min)1 1 1307 602 3 717 303 6 358 120表1正交试验各影响因素水平取值第6E期冯浩,等高铁酸钾氧化法处理电子工业清洗废水的试验研究项目数值初始COD (mg/L)717氧化出水COD(mg/L)437 421 440COD去除率(%)39.0 41.3 38.6去除率相对标准偏差(%)3.7结合单因素试验和正交试验结果分析,对于这种试验结果的重现性性质的废水,当COD浓度为700mg/L 左右时,调整pH=2,高铁酸钾投加量选取3g/L,且分2次投加,总反应时间控制在30min左右,其COD的去除率可达到40%左右。
2.6试验结果的重现性在上述最佳试验条件下,重复三组高铁酸钾氧化试验,试验结果表明,高铁酸钾氧化对电子清洗废水中COD物质的去除有较好的重现性。
2.7高铁酸钾氧化出水经活性炭吸附2.7.1吸附等温线(25℃)。
由参数可知,活性炭对高铁酸钾氧化出水的吸附较符合Langmuir等温式,电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。
文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。
活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,在吸附过程中,是单分序号高铁酸钾(g/L)初始浓度(mg/L)反应时间(min)反应后COD(mg/L)COD去除率(%)1 1 1307 60 1102 15.72 1 717 30 691 3.63 1 358 120 346 3.34 3 717 120 499 30.35 3 358 60 332 7.46 3 1307 30 906 30.77 6 358 30 365-0.38 6 1307 120 1294 19 6 717 60 655 8.6K1 22.6 47.4 31.7K2 68.4 42.5 34K3 9.3 10.4 34.6极差R 59.1 37 2.9表3正交试验结果(tmin)10 20 30 40 50 60 90 120 180 240终点pH 2.52 2.78 2.63 2.56 2.88 2.76 3.23 2.69 2.75 2.69不同时间下反应终点pH值2.3反应时间对氧化效果的影响,反应30min后,COD去除率达到35.3%,继续延长反应时间,去除率提高缓慢,反应至2h时,COD去除率达到41.9%,之后,COD去除率反而下降。
表明反应之后出水pH值集中在2.5~3.3之间。
2.4投加方式对氧化效果的影响总体来看,分次投加比单次投加时,COD去除率高出约10%左右。
主要原因是由于高铁酸钾在酸度较高的情况下迅速分解,电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。
文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。
活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,虽然分解后其氧化性仍然存在,但是已不能被充分利用,总体来说,分次投加更能够有效利用高铁酸钾的氧化性。
2.5正交试验结果分析由数据以及极差分析可以看出,在所选定的影响因素和水平下,高铁酸钾的投加量是最重要的影响因素,其次是待处理废水的浓度,再次是反应时间的影响。
355类型Freundlich方程q (mmg/g)K(LL/mg)K 1/n R2出水吸附76.3 7.155×10-33.3231 0.4235 0.6881Langmuir方程R20.862表5高铁酸钾氧化出水与清洗废水经活性炭吸附的吸附方程参数活性炭量(g/L)2 4 6 8 10 20吸附前COD (mg/L)442吸附后COD(mg/L)383 272 185 110 94 93高铁酸钾出水经活性炭吸附前后的COD变化子层的化学吸附起主要作用。
这可能由于高铁酸钾对废水的氧化程度有限,废水中大部分污染物质的结构没有被破坏,仍以原来的存在方式被吸附。
2.7.2出水COD表6所示为在最佳反应条件下,高铁酸钾氧化出水经活性炭吸附前后的COD值。
经过5h 的吸附,当投加的活性炭量大于10g/L时,出水COD降至100mg/L以下,符合国家污水综合排放一级标准(GB8978-1996)。