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相似文献
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1.
阐述Fenton试剂处理焦化废求的原理;归纳了影响Fenton试剂处理效果的一些因素,如:pH值、[Fe2 ]/[H2O2]、H2O2浓度、反应温度、反应时间和投加方式;概述了Fenton试剂与其它处理水处理方法联用处理焦化废水的方式和效果。最后,作者对Fenton法在焦化废水处理的应用前景也提出了自己的看法。  相似文献   

2.
Fenton试剂法处理纳滤浓缩液   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用Fenton试剂处理纳滤浓缩液,研究了H2O2、Fe2 、pH、反应时间、搅拌速度和H2O2投加次数对废水COD去除效果的影响。结果表明,通过Fenton试剂氧化可使废水中的COD值从1000mg/l降至350mg/l,COD去除率可达65%。  相似文献   

3.
《科技风》2015,(10)
改性水杨酸锌树脂生产废水属于高浓度有机废水,成分复杂,可生化性差。经验证,由Fenton试剂处理后,脱色及可生化性提高。通过实验发现,p H、硫酸亚铁及H2O2的投加量对处理效果有较明显的影响。  相似文献   

4.
李清微 《科技风》2011,(16):35-36
本文以TNT精制过程中产生的废水为研究对象,研究了Fenton氧化法对此废水的处理效果及影响因素,确定了最优的运行参数。实验表明:在pH=3、温度为20℃、H2O2和FeSO4的投加量分别为3mL和9mL的条件下,Fenton氧化法的COD去除率可达43.8%,并且明显地提高了废水的可生化性。  相似文献   

5.
焦化废水是一种氨氮和有机物浓度较高的难降解有机废水。本文对焦化废水处理技术进行了评述,包括物理化学法(沉淀法、吸附法、Fenton试剂法),化学法(催化湿式氧化法、电化学氧化法、光催化氧化法),生物法(普通活性污泥法、序批式活性污泥法、生物膜法)等。着重分析了人工湿地技术和水生植物氧化塘技术在工业废水处理中的应用潜力,并对焦化废水植物修复前景做了展望。  相似文献   

6.
滕业方 《内江科技》2006,27(7):142-142,161
本文介绍了高级氧化技术中Fenton试剂氧化.O2/UV、H2O2/UV、H2O2/O2/UV组合氧化以及以TiO2,为催化剂的光催化氧化的氧化机理.并对其在废水处理中的应用进行了综述.  相似文献   

7.
焦化废水是一类难生化降解处理的高浓度有机工业废水,文章对通过经生化处理后难达标排放的焦化废水,采用混凝Fenton,光催化组合工艺进行处理.结果表明混凝Fenton 后进行光催化氧化处理大大提高废水COD的去除,去除率超过80%,最终出水COD值约为65mg/L,出水清澈透明,实现废水的达标排放.  相似文献   

8.
张娟  章楠  范慧群 《今日科苑》2015,(2):118-119
介绍了目前农药污染的危害及Fenton试剂处理农药废水的现状,本文通过控制和改变Fenton试剂处理农药废水的实验参数得到了一套最优化的实验条件。该研究对目前芬顿-金属盐法处理农药废水的应用有一定的参考价值。  相似文献   

9.
Fenton催化氧化反应机理及影响因素研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡红伟  李晓燕 《科技通报》2012,28(4):220-222
对Fenton催化氧化反应机理进行研究,对影响Fenton反应过程的因素,如H2O2投加量、催化剂(Fe2+)投加量、pH值、反应时间、反应温度等进行分析,为Fenton试剂应用提供依据。  相似文献   

10.
焦化废水是在原煤的高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的,废水成分复杂,水质随原煤组成和炼焦工艺而变化,是典型的难处理的污水之一.本文详细阐述了焦化生产污水的水质特征,通过国内焦化行业废水处理工艺的对比,指出A 2/O 2法处理效果相对最好.  相似文献   

11.
Fenton试剂处理含难降解有机物污水的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了标准Fenton试剂反应的机理,介绍了采用Fenton试剂处理难降解有机物的研究进展,总结了Fenton反应的优点和不足.Fenton试剂作为一类对环境友好的水处理高级氧化剂,去除水中有机物具有独特的优势,尤其是高浓度,难降解有机废水.  相似文献   

12.
电芬顿法(Electro-Fenton Process)处理废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
电芬顿法(electro-Fenton)是在Fenton试剂的基础上,在二价铁离子(Fe2+)和过氧化氢(H2O2)作用下,产生强氧化性的羟基自由基(●OH)并由其氧化难降解废水,其中Fe2+和H2O2分别由电化学过程产生。本文概述了电芬顿过程的基本原理,通过介绍国内外电芬顿的发展情况,详细介绍了电芬顿的影响因素,包括pH、阴极电极、催化剂及其他因素等,并展望了其未来的发展方向。  相似文献   

13.
本文主要是针对某钢铁企业焦化作业部酚氰废水处理站所采用的A/O2生物处理工艺进行了介绍,实践证明A/O2生物处理工艺用于处理焦化酚氰废水,各项污染指标处理效率都比较高,可以有效的降低废水中COD、氨氮、氰和酚等的浓度含量,以至于可以安全排放。  相似文献   

14.
随着我国经济的飞速发展,种类繁多的高浓度工业废水对国内各种河流造成了较为严重的污染,而在污水处理工艺选择方面的应用较少。针对这一问题本文提出了基于铁炭微电解的Fenton试剂法,通过对Fenton试剂法进行介绍,并研究其在废水处理过程中的作用,接着研究在铁炭微电解的基础上,Fenton试剂法在精制碱性废水和合成废水中所发挥的作用。通过仿真实验表明,本文所提出的铁炭微电解的Fenton试剂法其对国内各类高浓度工业废水的净化能力很强,对于废水的处理能力很好,并且经济性能非常好。  相似文献   

15.
利用简单的手性有机配体L-酒石酸成功地合成出了一系列类似DNA螺旋构型的左、右旋的一维链状聚合物:{A[Mo2VIO4LnIII(H2O)6(C4H2O6)2]·4H2O}n (Ln = Sm, Eu, Gd, Ho, Yb, Y; C4H2O6 = L- 或 D-酒石酸; A = NH4 或 H3O)。通过水热法,巧妙地把传统的钼氧单核{MoO4}、双核{Mo2O7}以及{Mo8O26}等结构单元,通过有机配体配位的过渡金属单元交错地连接成零、一、二、三维的一系列结构新颖的化合物,这类化合物大多数具有可以容纳客体小分子的隧道或空穴,如 [Cu(4,4’-bpy)]2MoO4·2H2O,[Cu(4,4’-bpy)]2Mo2O7,[Cu(4,4’-bpy)(Hnic)(H2O)]2Mo8O26等。首次利用水热法合成出了含稀土的杂多酸类化合物,[Gd(H2O)3]3[GdMo12O42]·3H2O。该化合物是由Silverton-型的 [GdMo12O42]9- 阴离子和配位的Gd3+ 阳离子组成的。在[GdMo12O42]9- 离子中首次把顺磁性的钆(III)离子引入到该构型的中心,并且通过九配位的钆(III)离子把它们连接成具有介孔结构的三维网状化合物。该化合物的获得为今后合成类似化合物提供了一个很好的范例。在水热法合成出的化合物,[Cu2(C8H6N2)2(C7H6N2)]2[Mo8O26] 中,首次捕捉到喹喔啉的氧化产物苯并咪唑,证明了在水热条件下含氮的芳香杂环类的有机配体可以被二价铜氧化,其氧化产物进而作为配体直接与铜原子配位,最终形成新颖的上述化合物。  相似文献   

16.
本文研究了十钒酸盐[Cu(en)·2H2O]2[H2V10O28]·12H2O的晶体结构。  相似文献   

17.
采用超声、Fenton试剂与活性炭联合工艺对富马酸生产废水进行预处理,探讨超声功率、Fe2+浓度、初始溶液pH值、H2O2浓度、活性炭量等因素对COD去除率的影响。结果表明,最佳工艺条件为:Fe2+浓度85mg/L、初始溶液pH为4、超声功率100W、活性炭量1g、H2O2为300mmol/L。在此反应条件下,超声-Fenton联用明显要优于单一超声法和单一Fenton氧化法,COD的去除率达到51.45%。  相似文献   

18.
焦化废水成分复杂,是一种较难处理的工业废,传统的一些工艺方法在处理焦化废水问题上总是不能达到理想效果,综述了近年来焦化废水处理新工艺的开发及应用,希望对焦化废水的处理有所帮助.  相似文献   

19.
采用粉煤灰吸附分离与活性炭-H_2O_2-微波强化的高级氧化组合工艺处理垃圾渗滤液,粉煤灰作为垃圾渗滤液的吸附剂,其中溶出的铁及其他过渡金属离子能与H_2O_2形成Fenton类试剂,在对有机物具有吸附和催化降解作用的活性炭表面氧化分解废水中的有机物。实验结果表明,该法处理效果较好,当调节垃圾渗滤液初始p H=5.0、加入粉煤灰6.2 g,搅拌1 h后过滤分离,滤液中再依次加入1.0g活性炭及1.25 m L 30%H_2O_2,调节微波功率600 W,辐射处理2.0 min,垃圾渗滤液COD去除率可达75.4%。  相似文献   

20.
针对有机废水浓度高,毒性大,处理效果不理想等问题,采用过氧化氢为氧化剂,Fenton试剂为催化剂,进行了废水的催化氧化研究,实验结果表明,随pH增大,COD去除率增大,pH为3.0时COD去除率最大;在25℃~40℃间随温度的升高,COD的去除率增大;随着双氧水与硫酸亚铁的投加比增大,COD的去除率增大;随着3%zE酸亚铁投加量的增大,COD的去除率增大。Fenton试剂催化氧化处理废水的最佳条件:pH为3.0,双氧水与硫酸亚铁12:1,30℃恒温反应时间1h,COD去除率为80.08%。  相似文献   

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