Fenton试剂氧化—微电解—接触氧化法处理丙烯腈废水实验研究
Fenton试剂氧化—微电解—接触氧化法处理
丙烯腈废水实验研究
化学工业第二设计院环境工程室 王红艳
摘 要 本实验采用Fenton试剂氧化—微电解—接触氧化组合工艺处理丙烯腈废水。研究了各单元工艺的最佳控制参数和操作条件。结果表明,在废水pH值为3左右,反应时间2小时的前提下,双氧水投加量40ml/L,二价铁离子浓度为0.4g/L,再经过微电解处理后的出水进接触氧化阶段。在溶解氧为4.5 mg/L左右,水力停留时间为10小时,容积负荷1.0 kgCODCr/(m3.d)左右的条件下,出水CODCr小于100mg/L,可达到国家对丙烯腈废水处理要求的一级标准。
关键词 丙烯腈废水;Fenton试剂氧化; 微电解; 接触氧化
0 前言
丙烯腈作为一种重要的化工原料,广泛应用于制造腈纶纤维,丁腈橡胶,ABS工业塑料和合成树脂等领域。但是其在生产和使用过程中有大量废水排放,是环境中重要的有害污染物之一,不仅破坏水体生态系统,还危害人类的健康[1]。
作为一种工业废水,丙烯腈废水有其独特的地方:除水质复杂,含多种有机化合物,CODCr浓度高外,还含有少量丙烯腈(AN)及其低聚物[2]。对于低浓度的丙烯腈废水,目前处理出水存在的问题是大部分CODCr不达标。由于AN易于生化降解去除,低聚物由于分子量较高,属难于生物降解的污染物质,采用常规生物处理极难去除[3]。因此,低聚合物是造成国内丙烯腈污水处理场CODCr达不到排放标准的主要原因。又考虑到丙烯腈的毒性,直接进生物处理比较困难。故本试验通过预处理去除丙烯腈及低聚物然后进行生化处理。
本工作设计了一个组合工艺即Fenton试剂氧化—微电解—接触氧化对丙烯腈废水进行处理,考察了各单元工艺的最佳条件及处理效果。
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计算公式:M(H2O2)=K1·M(COD),V(H2O2)=M(H2O2)/C(H2O2)
摩尔量:m(H2O2)=M(H2O2)/34mol(或m mol),m(Fe2+)=K2·m(H2O2)
M(FeSO4·7H2O)=m(Fe2+)·278,V(Fe2+)=M(FeSO4·7H2O)/C(FeSO4·7H2O)
例如:水样100mL,COD=360mg/L,COD:H2O2=1:1,H2O2:Fe2+=10:1,计算如下:
M(H2O2)=K1·M(COD)=1×0.1×360=36mg
V(H2O2)=M(H2O2)/C(H2O2)=36(mg)/300(mg/mL)=0.12mL
(注:C=30%,则100mL中含30gH2O2,则1mL含300mgH2O2)
摩尔量:m(H2O2)=M(H2O2)/34=36÷34=1.06(m mol)
m(Fe2+)=K2·m(H2O2)=1.06÷10=0.106(m mol)
M(FeSO4·7H2O)=m(Fe2+)·278=0.106×278=29.47mg
V(Fe2+)=M(FeSO4·7H2O)/C(FeSO4·7H2O)=29.47(mg)/80(mg/mL)=0.37mLb
(注:C(FeSO4·7H2O)=8%,则100mL中含8g(FeSO4·7H2O),则1mL含80mg(FeSO4·7H2O))
比例1:COD:H2O2(质量比)=1:1,H2O2:Fe2+(摩尔比)=10:1,
比例2:COD:H2O2(质量比)=1:2,H2O2:Fe2+(摩尔比)=10:1,
比例3:COD:H2O2(质量比)=1:1,H2O2:Fe2+(摩尔比)=20:1,
比例4:COD:H2O2(质量比)=1:2,H2O2:Fe2+(摩尔比)=20:1,
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