UV-Fenton光催化氧化法處理液晶顯示屏清洗廢水的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高濃度難降解有機廢水的處理是水處理工作者面臨的難題之一。光催化氧化作為一種深度氧化技術(shù),具有反應(yīng)快速、徹底、無二次污染、無選擇性、反應(yīng)條件溫和、操作管理簡單方便等諸多優(yōu)點,在處理廢水中有機污染物,尤其是高濃度、難降解、有毒的有機廢水方面具有廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景,近年來成為國內(nèi)外的研究熱點之一。 本文以液晶顯示屏工業(yè)清洗劑配制的模擬液晶顯示屏清洗廢水為研究對象,系統(tǒng)分析研究了UV/Fenton光催化氧化技術(shù)處理液晶顯示屏清洗廢水的影

2、響因素和處理效果及UV/Fenton反應(yīng)出水的后續(xù)處理技術(shù),初步探討了UV/Fenton技術(shù)應(yīng)用于實際廢水處理的可行性。研究表明,不管是模擬廢水還是實際廢水均取得了良好的處理效果,采用UV/Fenton法處理液晶顯示屏清洗廢水是可行的,并取得了以下主要研究結(jié)論: (1)在本研究條件下,UV/Fenton光催化氧化技術(shù)對初始CODcr1468mg/L左右的廢水,在過氧化氫(30%)投加量2.5-3mL/L、七水合硫酸亞鐵投加量5

3、43.5mg/L,廢水初始pH值4.0條件下,反應(yīng)2h,CODcr、TOC和MBAS去除率可分別達到93%、85%和95%左右,出水CODcr在100mg/L左右,MBAS濃度低于1mg/L,達到排放標準。 (2)在本研究條件下,UV/Fenton光催化氧化技術(shù)對初始CODcr2555.2mg/L、初始pH為3.97的實際廢水,在雙氧水投加量4.31mL/L,七水合硫酸亞鐵投加量3g,不調(diào)節(jié)廢水pH條件下,反應(yīng)4h后,廢水CO

4、Dcr值降至147.6mg/L,CODcr去除率達到94.2%,取得良好處理效果;但由于實際廢水初始CODcr濃度較高,反應(yīng)完全所需時間增長。 (3)UV/Fenton反應(yīng)中,CODcr去除率隨反應(yīng)時間的延長而增大隨后趨于平穩(wěn),較低的[H2O2]/[Fe2+]摩爾條件下,CODcr初始去除率明顯高于較高摩爾比條件下,此時CODcr去除率在較短時間內(nèi)接近最大值。 (4)本研究條件下七水合硫酸亞鐵的最小投加量為543.5

5、mg/L,雙氧水投加量為2.5-3mL/L,增加雙氧水投加量有利于有機污染物的降解,但當雙氧水投加量達到一定值后,對有機污染物去除率的促進作用變小。 (5)在本實驗條件下,[H2O2]/[Fe2+]摩爾比在15:1-5:1范圍內(nèi)都可獲得良好的處理效果,隨雙氧水投加量增加,合適的[H2O2]/[Fe2+]摩爾比范圍加寬。 (6)初始pH過低或過高對CODcr去除均不利,初始pH值在3-7.2范圍內(nèi)時均可取得良好的處理效

6、果。 (7)增加紫外光光強對有機污染物的去除有顯著促進作用。 (8)加入TiO2能明顯提高UV/Fenton體系的光催化氧化效率,在本實驗反應(yīng)前期階段UV/TiO2/Fenton體系對CODcr的去除率明顯高于UV/Fenton體系,但反應(yīng)后期其降解速率低于UV/Fenton體系,兩種體系的2hCODcr去除效果相當。 (9)隨廢水初始濃度的增加,2hCODcr去除率呈下降趨勢。 (10)雙氧水一

7、次投加對有機污染物的去除效果好于分次投加。 (11)不同氧化體系降解效率由快到慢次序為:UV/Fe2+/H2O2>Fe2+/H2O2>UV/H2O2>H2O2>UV。UV/Fenton體系對廢水的2hCODcr和2hTOC去除率是UV/H2O2和暗Fenton體系的3-4倍,說明Fe2+和UV對過氧化氫的分解存在協(xié)同作用,不是簡單的加合。 (12)將UV/Fenton反應(yīng)出水的pH值調(diào)到7左右就可滿足后續(xù)混凝反應(yīng)對堿

8、度的要求,繼續(xù)提高堿度意義不大。 (13)投加混凝劑后自然沉淀20-30min可取得良好的沉降效果,滿足處理要求。 (14)UV/Fenton反應(yīng)出水用PAC、PAFC等無機高分子混凝劑和有機高分子助凝劑PAM配合投加可取得理想的處理效果,參考投加量PAC或PAFC為10mg/L左右、PAM為0.2-0.4mg/L左右。單獨投加PAM也可取得良好處理效果,參考投加量為0.4mg/L左右。 (15)混凝沉淀后

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