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探讨铁屑焦化废水及含酚废水深度处理技术

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论文导读:ain},需要论文可以联系人员哦。摘要5-6ABSTRACT6-12第一章前言12-151.1选题背景121.2实验目的与作用12-131.3课题的探讨内容13-15第二章文献综述15-322.1焦化废水的相关性质15-182.1.1焦化废水的来源152.1.2焦化废水的组成15-162.1.3焦化废水中污染物的
摘要:焦化废水是一种典型的难降解有机高分子废水,含有大量的酚、氨氮、氰、苯、吡啶、吲哚和喹啉等几十种污染物,且浓度高、色度高、毒性大、性质非常稳定。目前大多数的焦化厂均采取生化法处理焦化废水,经过生化处理后酚类和氨氮等污染物基本去除,但仍含有一些杂环或多环芳香族类有机高分子污染物,此时出水的COD在200-400mg/L,难以达到国家的排放标准。焦化废水深处理阶段是焦化废水处理中最重要的一环,如何大大降低焦化废水生化处理后的COD,是达到国家一级排放标准关键一步。由此针对深度处理焦化废水,开发成本低廉、COD去除效果好的新工艺更具实际作用。首先,采取镀铜铁内电解法对橙染料废水进行了降解脱色探讨,考察了pH、铁屑投加量、反应时间、初始浓度对脱色效果的影响,并对镀铜铁内电解法降解橙的历程进行了原位循环伏安跟踪监测。结果表明:最佳反应条件为酸性条件pH值2至4,镀铜废铁屑的投加量为400g/L,反应时间为100min,脱色率为96.0%;镀铜铁内电解降解橙历程发生了氧化还原反应,生成了橙的氧化产物与还原产物。再是,利用对硝基苯酚制备模拟含酚废水,同时用镀铜铁屑作为电极对其进行降解,通过动电位扫描探讨表明:镀铜废铁屑电极对对硝基苯酚具有显著的催化氧化性,相对于单纯镀铜铁内电解法降解对硝基苯酚的效果更加显著,其降解历程符合假一级反应动力学方程;电流对降解效率影响比较大,随着电流密度的增大,对对硝基苯酚的去除率越高。最后,利用镀铜铁屑作为电极在不同制约条件下深度处理焦化废水,探讨探讨最佳处理案例。比较实验表明:脉冲方式下,单位降解COD的耗电量大大小于恒电流和恒电压方式;同时,COD去除率与时间t的线性相关性最好,有利于连续去除COD。因而,在实际操作工艺中更具有可操作性。脉冲电流方式下向降解液中添加氧化剂能取得更好的降解效果,反应1h时,COD去除率达到84%,色度去除率达91%,降解后废水COD为43mg/L,已达到国家一级排放标准。采取脉冲电催化氧化和微电解联合技术进行了小试实验,连续降解较大流量的焦化废水,取得了良好的效果,COD去除率稳定关键词:铁屑论文焦化废水论文深处理论文高分子降解论文
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ABSTRACT6-12
第一章 前言12-15

1.1 选题背景12

1.2 实验目的与作用12-13

1.3 课题的探讨内容13-15

第二章 文献综述15-32

2.1 焦化废水的相关性质15-18

2.

1.1 焦化废水的来源15

2.

1.2 焦化废水的组成15-16

2.

1.3 焦化废水中污染物的危害16-17

2.

1.4 焦化废水的国家排放标准17-18

2.2 焦化废水处理新技术18-27

2.1 物理新技术18-20

2.2 化学新技术20-22

2.3 生物新技术22-24

2.4. 微电解法24

2.5 电化学氧化技术24-26

2.6 其他的焦化废水治理新工艺26-27

2.3 微电解法的反应机理27-29

2.3.1 电化学腐蚀作用27-28

2.3.2 铁的还原作用28

2.3.3 铁离子的络合絮凝作用28

2.3.4 氢的氧化还原作用28-29

2.3.5 电富集絮凝29

2.3.6 微电解的改善技术29

2.4 电化学水处理的影响因素及优缺点29-30

2.4.1 电化学处理焦化废水的影响因素29-30

2.4.2 电化学处理焦化废水的优缺点30

2.5 本章小结30-32

第三章 焦化废水的脱色探讨32-46

3.1 实验部分32-36

3.

1.1 试剂及仪器32

3.

1.2 实验装置32-33

3.

1.3 因素实验33

3.

1.4 分光光度实验33-34

3.

1.5 循环伏安实验34

3.

1.6 最佳案例的正交实验34

3.

1.7 COD测试实验34-36

3.2 结果与讨论36-45
3.

2.1 pH值对色度去除率的影响36

3.

2.2 铁屑投加量对色度去除率的影响36-37

3.

2.3 不同初始pH值条件下反应时间对色度去除率的影响37-38

3.

2.4 初始浓度对色度去除率的影响38-39

3.

2.5 微电解运转时间对色度去除率的影响39-论文导读:

40
3.

2.6 电解质对色度去除率的影响40-41

3.

2.7 循环伏安法监测内电解对橙的降解历程41-44

3.

2.8 正交实验设计及浅析结果44-45

3.

2.9 反应时间对COD去除的影响45

3.3 本章小结45-46
第四章 焦化废水中酚类高分子降解及机理探讨46-58

4.1 实验材料和策略46-50

4.

1.1 实验材料、药品及仪器设备46

4.

1.2 电化学降解机理46-48

4.

1.3 比较实验48

4.

1.4 电解实验48

4.

1.5 线性扫描伏安实验48

4.

1.6 紫外可见光分光光度计测定实验48-49

4.

1.7 正交实验49-50

4.

2. 实验结果与讨论50-57

4.

2.1 对硝基苯酚浓度的测定50-51

4.

2.2 比较实验51

4.

2.3 电极催化活性的比较51-52

4.

2.4 动力学方程52-53

4.

2.5 电流密度的影响53-54

4.

2.6 时间的影响因素54-55

4.

2.7 pH的影响55

4.

2.8 初始浓度的影响55-56

4.

2.9 正交实验浅析56-57

4.3 本章小结57-58
第五章 焦化废水深度处理新技术的探讨58-65

5.1 实验部分58-59

5.

1.1 材料、水样及试剂58

5.

1.2 实验原理58-59

5.

1.3 降解实验59

5.

1.4 试验项目及检测策略59

5.

2. 结果与讨论59-63

5.

2.1 四种电流方式处理焦化废水比较实验59-60

5.

2.2 电量比较实验60-62

5.

2.3 优化实验62-63

5.3 本章小结63-65
第六章 焦化废水深度处理工业化试验与现场运用65-72

6.1 焦化废水的水质65-66

6.2 原有焦化废水的处理工艺概况66

6.3 催化内电解-脉冲电催化氧化系统运转试验66-70

6.

3.1 催化内电解-脉冲电催化氧化流程及设备66-68

6.

3.2 该系统运转特性68-69

6.

3.3 该系统机理浅析69-70

6.4 运转成本浅析70-71

6.5 本章小结71-72

第七章 总结与倡议72-74

7.1 总结72

7.2 倡议72-74

参考文献74-80
攻读学位期间取得的探讨成果80-81
致谢81