【摘 要】
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油和水是自然界广泛存在却又互不相溶的两种物质,混合在一起往往会造成污染。含油废水毒性高并且难以降解,给水环境带来严重污染,越来越多的含油废水处理方法得到了应用,但传统的处理方法表现出一定的限制性。目前,铁基非晶因其优异的催化性能已在焦化废水处理领域进行了技术研究,在偶氮染料的电化学降解研究中发现铁基非晶的电能耗比其他电极少4~6个数量级。在现有研究中,铁基非晶处理含油废水大多停留在实验室自制模拟含
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油和水是自然界广泛存在却又互不相溶的两种物质,混合在一起往往会造成污染。含油废水毒性高并且难以降解,给水环境带来严重污染,越来越多的含油废水处理方法得到了应用,但传统的处理方法表现出一定的限制性。目前,铁基非晶因其优异的催化性能已在焦化废水处理领域进行了技术研究,在偶氮染料的电化学降解研究中发现铁基非晶的电能耗比其他电极少4~6个数量级。在现有研究中,铁基非晶处理含油废水大多停留在实验室自制模拟含油废水。因此,对于铁基非晶处理实际工业含油废水的研究具有重要意义。本文首先研究了铁基非晶类Fenton法处理含油废水的行为过程,采用正交实验法找出降解性能较好的实验条件区间并针对各因素进行探讨和修正,确定最优实验参数,在最优实验参数条件下进行循环稳定性实验,对铁基非晶的服役能力进行研究。然后对铁基非晶电Fenton法处理含油废水的行为过程进行了研究,以求在获得良好降解效果的同时,减少H2O2的用量以降低成本。研究表明,本实验两种方法处理含油废水过程均符合拟一级动力学反应。在40℃下以p H值为3,油水(质量)比为1:60,Fe78Si9B13非晶用量为1.5 g/L,H2O2浓度为0.12 mol/L的条件下类Fenton法处理含油废水60 min后含油浓度、COD去除率分别达到72.67%和70.18%。电Fenton法在电流密度为8 m A/cm2,H2O2浓度为0.02 mol/L,p H值为3.5,油水比为1:40,电解质浓度为20 g/L的条件下,120 min后含油浓度、COD去除率分别达到81.78%和77.27%。在最优实验参数下进行循环重复性实验,发现铁基非晶具有良好的结构稳定性,两种方法相比,电Fenton法在降解效果和减少H2O2用量方面有着明显的优越性。
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