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相似文献
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1.
紫外光Fenton试剂法处理染料废水研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用紫外光辅以Fenton试剂对染料废水进行深度处理.通过试验,讨论了H2O2的量、FeSO4·7H2O的量、pH值、紫外光波长、光照时间对染料废水COD去除率的影响,选定了最佳条件,并进一步作了循环式流动态试验,为染料废水的深度处理提供了依据.  相似文献   

2.
超声/Fenton试剂氧化耦合处理染料废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超声/Fenton试剂氧化耦合的方法对模拟染料废水活性红2进行降解处理研究。实验结果表明,仅用超声处理降解率为5%左右,仅用Fenton试剂处理降解率为45%左右,而两者联合处理降解率可达90%以上。超声/Fenton试剂耦合法明显优于二者的简单叠加,此反应符合二级反应动力学方程。同时探讨了超声功率、溶液初始pH值、Fe2+和H2O2投加量等因素对活性红2降解的影响。结果表明,溶液pH值对降解率影响显著,低pH值有利于降解。降解率分别随超声功率和FeSO4投加量的升高而升高,但当FeSO4浓度大于0.045mmol/L时,降解率增大趋势不明显。而H2O2则存在一个最佳投加量。  相似文献   

3.
Fe~(+++)可催化H_2O_2氧化分解酚类化合物,讨论了反应机理,当酚,Fe~(+++)、H_2O_2的摩尔比为1:1:3时,酚类化合动可在30min内被消除,H_2O_2加Fe~(+++)处用含酚废水的有效pH在酸性范围,处理后可达排放要求,Cl~-阻缓反应进行。  相似文献   

4.
采用Fenton试剂处理碱性紫染料废水,考察pH值、H2O2和Fe2 投加量、反应温度等对脱色效果的影响.实验结果表明,当碱性紫的初始浓度为50 mg.L-1,反应温度为25℃,pH值为3.0,H2O2投加量为0.5Qth,n(H2O2)∶n(Fe2 )为10∶1的条件下,脱色率可达98%以上.在相同条件下,Fenton试剂对甲基橙和亚甲基蓝染料废水均取得满意的处理效果.  相似文献   

5.
杨阳  李卓坪 《天津科技》2012,(5):137-139
阐述了岩屑废水的来源及特性,介绍了Fenton试剂的历史及原理。以渤海石油某钻井平台的岩屑废水为实验用水,通过调节废水pH值、改变H2O(230%)、FeSO4.7H2O的投加量、反应时间等因素,分析探讨了处理岩屑废水的最佳条件。  相似文献   

6.
7.
本文对Fenton试剂处理焦化废水进行了研究,通过探讨H2O2投加量、[Fe2+]/[H2O2]、pH值、反应时间等因素对COD去除率的影响,确定了以下操作条件:H2O2投加量158mmol/L,[Fe2+]/[H2O2]=1:10,pH=3,反应时间为30min。在上述条件下,焦化废水COD去除率达89.9%。在此基础上,研究了H2O2投加方式对处理效果的影响。结果表明,H2O2采用分批投加时,会改善处理效果。  相似文献   

8.
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   

9.
Fenton试剂法处理造纸废水的应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用Fenton法对造纸废水进行处理研究,讨论了处理造纸废水的影响因素:pH值,H2O2的用量,Fe2+投入量, 搅拌时间,搅拌速度以及光照时间等对CODcr去除率的影响,得到最佳工艺条件:pH=6.00,H2O2(30%)的用量为8. 34 mL/L,FeSO4投入量为6.67 g/L,搅拌速度为280 r/min,紫外光照80 min后废水的CODCr去除率达85.3%,出水CODcr降到350 mg/L,达到国家造纸废水排放标准.  相似文献   

10.
电Fenton法处理DDNP废水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对二硝基重氮酚(DDNP)废水难于被微生物降解的问题,采用电Fenton法处理DDNP废水,通过试验考察不同反应条件对其COD和色度去除率的影响.试验结果表明:电解时间为3.5h,pH为4,H2O2(质量分数为30%)的投加量为10mL/L,电解电压为12 V时,去除效果最佳,COD去除率可达97.24%,色度去除率可达93.75%.  相似文献   

11.
超声氧化联合处理油墨废水试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超声与Fenton试剂氧化组合技术处理油墨废水,考察pH值、Fe~2+与H_2O_2浓度比、H_2O_2浓度、超声频率以及功率对处理效果的影响.研究结果表明,对于进水COD_(Cr),浓度为810 mg/L,色度为160的油墨废水,在最佳操作条件下,反应240 min后,US-Fenton法COD_(Cr),去除率达81.4%,色度去除率达到100%,与单独Fenton试剂氧化法相比,分别提高16.0%和5.5%左右.US-Fenton试剂耦合的方法对油墨废水的降解效果优于两者的简单叠加,但随着反应时间的延长,协同效应逐渐减小.  相似文献   

12.
用Fenton试剂处理磺胺甲恶唑废水,以测定COD值为主要指标,研究了Fe2+的投加量、H2O2投加量、p H值、H2O2投加次数和反应时间等因素对处理磺胺甲恶唑废水的影响.结果表明:对于COD质量浓度为1 166.6mg/L的磺胺甲恶唑模拟制药废水,当Fe2+的投加量为0.2 mol/L,H2O2投加量1.0 mol/L,p H值为3,H2O2投加次数4次,反应时间为60 min的条件下,COD去除率达到最大,为88.9%.说明Fenton高级氧化体系对此类难以生物降解的抗生素制药废水处理的效果很好.  相似文献   

13.
采用超声波/Fenton试剂降解硝基苯类制药废水,研究了有关的工艺条件和硝基苯降解率的关系,并对其降解动力学规律进行了初步探讨。结果表明,降解反应的最佳工艺条件为:在常温常压下,反应时间为40 min,pH值为3,H2O2浓度和Fe2+浓度分别为200 mmol和20 mmol/L,超声功率为400 W,硝基苯降解效率可达94%。超声/Fenton对废水的处理符合一级动力学规律,超声/Fenton缩短了反应时间,提高了降解效率,体现了协同作用的优点。  相似文献   

14.
结合Fenton试剂及PbO2电极电解处理糠醛废水。研究结果表明,原水COD值为4 152 mg/L,经过投放适量的Fen-ton试剂,COD去除率达到63.4%;再通过电解处理,COD值降到88.5 mg/L以下,去除率为91.8%,达到国家一级排放标准。  相似文献   

15.
Fenton试剂对硫化物的处理效果研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
应用芬顿试剂对硫化物去除效果及影响因素进行研究,结果表明,pH值对硫化物的去除率的影响很大,反应时间起始质量浓度和温度对硫化物的去除率的影响较小,当H2O2和Fe^2 的摩尔比为4,pH=4.0,硫化物质量浓度为12mg/L时,硫化物去除率最高可达到99%以上,说明Fenton试剂可将硫化物基本完全去除。  相似文献   

16.
Fenton试剂和UV-Fenton试剂深度处理垃圾渗滤液   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了Fenton试剂和紫外光(UV)_Fenton试剂联合深度处理垃圾渗滤液的最佳工艺条件,并对它们的处理效果进行比较,结果表明,最佳工艺条件是:H2O2量相当于COD耗氧值的1.5倍(即H2O2为0.96g/L)、pH值为3、FeSO4·7H2O的浓度为3.6×10-4mol/L(即100mg/L)、反应时间120min。在最佳工艺条件下,UV_Fenton试剂联合处理渗滤液COD去除率达71.5%,比Fenton试剂单独处理时COD去除率提高了13%。  相似文献   

17.
Fenton试剂-微电解预处理硝基苯类废水试验   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用F en ton试剂-微电解联用预处理一种高浓度硝基苯类化工废水.试验结果表明:在[H2O2]=0.1 m o l.L-1,[F e2 ]=0.01 m o l.L-1,反应时间60 m in,反应体系pH为3.0时,经F en ton法预处理后废水中硝基苯类化合物去除率达到44.6%,CODC r去除率达到48.1%,而经F en ton试剂-微电解联用预处理后,硝基苯类化合物去除率可达到96.8%,CODC r总去除率可达到67.2%.  相似文献   

18.
利用Fenton试剂-石灰法处理土霉素废水的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用Fenton试剂-石灰法处理土霉素废水,实验结果表明,在最佳实验条件下对不同浓度的废水进行处理,其CODCr去除率均在70%以上,最高可达82%,废水的BOD5/CODCr值由原来的0.1提高到0.4,可生化性明显提高,为下一步进行生化处理创造了有利条件,此方法有望在实际中得以广泛应用。  相似文献   

19.
研究对羟基偶氮苯在电生成羟基自由基的氧化降解下最后矿化成CO2和H2O.UV、IR、HPLC等方法的测试结果表明:在对对羟基偶氮苯氧化降解的过程中,首先羟基自由基作用于对羟基偶氮苯上N的N,使其断裂生成芳香族类化合物;续而羟基自由基亲电子作用结合于苯环上生成羟基化派生物,进一步氧化使苯环断裂生成脂肪酸类有机物,羟基自由基氧化降解对羟基偶氮苯符合宏观一级反应动力学模型.  相似文献   

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