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Fenton法的氧化机理及在废水处理中的应用进展

2024-05-23

Fenton法的氧化机理及在废水处理中的应用进展

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CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2008 年第 27卷第 5期·660· 化 工 进 展 Fenton 法的氧化机理及在废水处理中的应用进展 包木太 1,王 娜 1,陈庆国 1,郭省学 2,李希明 2 (1中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室, 山东 青岛 266100 ;2 中国石化胜利油田分公司采 油工艺研究院,山东 东营 257000 ) 摘 要:阐述了普通 Fenton法、光 -Fenton法和电 -Fenton法的原理及应用,并对各种类型的 Fenton法的优势、问 题及发展趋势作了评述,尤其介绍了它和其它技术(生物法、混凝法、吸附法)联用的优势及应用情况。 关键词: Fenton试剂;光 -Fenton法;电 -Fenton法;联用技术;废水处理 中图分类号: X 703 文献标识码:

电-Fenton法氧化降解松香生产废水 电-Fenton法氧化降解松香生产废水 电-Fenton法氧化降解松香生产废水
电-Fenton法氧化降解松香生产废水

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利用铁碳微电解法并结合电fenton法,建立了一种高效电催化氧化降解松香废水的方法。采用fe作阳极,石墨作阴极,同时对溶液进行曝气,讨论了电解时间、溶液ph、电极间距、电压、h2o2用量等各种因素对松香废水cod去除效果的影响。实验结果表明:在曝气量0.01l/(min.l),ph3.0、电极间距4cm、槽电压4v、h2o2用量10ml/l、nacl用量1.0g/l条件下处理90min,松香废水cod由3440mg/l降低到603mg/l,cod去除率为82.5%,为后续生化处理创造了条件。

紫外光-Fenton法处理剩余污泥 紫外光-Fenton法处理剩余污泥 紫外光-Fenton法处理剩余污泥
紫外光-Fenton法处理剩余污泥

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利用紫外光(uv)-fenton法氧化处理城市剩余污泥,并通过测量污泥破解率、上清液的scod、多聚糖、蛋白质以及总氮浓度表征污泥的破解情况,测量污泥过滤比阻(srf)表征污泥脱水性能的变化。结果表明,ph为3、反应时间为2h,h2o2投加量为4g/l和fe2+投加量为0.06g/l是紫外光-fenton氧化处理供试污泥的适宜条件。在适宜处理条件下,污泥破解率为20.8%,污泥破解后,微生物细胞内有机物释放到溶液中,使污泥上清液中的scod由126mg/l增加到848mg/l,多聚糖质量浓度由33.4mg/l增加到119mg/l,蛋白质量浓度由41.2mg/l增加到82.6mg/l。总氮含量增加了1.62倍。srf由8.58×109s2/g下降至3.99×109s2/g。紫外光-fenton反应在有效破解污泥的同时,提高了污泥的脱水性能,有利于污泥的减量化。

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Fenton试剂氧化处理含酚和甲醛废水

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Fenton试剂氧化处理含酚和甲醛废水 4.3

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利用fenton试剂反应氧化处理含酚和甲醛废水,讨论了不同fe2+溶液和h2o2溶液的初始投加比、温度、ph值对fenton试剂氧化降解含酚和甲醛废水的影响。结果表明,浓度为100mg.l-1fe2+溶液与30%的h2o2溶液用量体积投加比为8,温度为65℃,ph=3.29时,苯酚和甲醛的降解效果较好。在最优化条件下,人工模拟废水中苯酚和甲醛的降解率可达到90%以上,处理效果较好,为工业废水的现场处理过程提供了一定的理论基础。

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Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水

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Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水 4.6

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采用fe/c微电解-fenton法对锂电池阴极材料生产中产生的高浓度废水进行预处理实验。通过正交和单因素实验,结合gc-ms分析,确定各参数的最佳反应条件值。实验结果表明,控制铁碳比为3∶1,铁屑投加量为150g/l,ph=3,反应时间为60min时,运用fe/c微电解可以对锂电池阴极生产废水cod的去除率达到46%左右;以fe/c微电解出水为基础,调节进水ph=3、h2o2(30%)投加量为2ml/l、反应时间为60min时,在室温下对原水cod的去除率为71%左右。b/c也由0.11提高到0.45,废水的可生化性大大提高。同时通过gc-ms进一步验证,确定fe/c微电解-fenton组合工艺对nmp(n-甲基吡咯烷酮)具有较好的降解作用。

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Fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水

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Fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水 Fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水 Fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水

采用fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水(简称废水)。在ph为8.3的废水中feso4.7h2o、h2o2、饱和石灰乳的加入量分别为1.5g/l、1.0ml/l和1.0ml/l的条件下对废水进行处理,废水cod由650mg/l降至200mg/l以下,cod去除率约为70%;色度由500倍降至70倍以下,色度去除率约为90%,出水cod和色度均达到gb8978—1996(污水综合排放标准)中的二级排放标准。

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采用Fenton氧化技术提标改造APMP制浆废水处理工程实例

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采用Fenton氧化技术提标改造APMP制浆废水处理工程实例 4.5

采用Fenton氧化技术提标改造APMP制浆废水处理工程实例

以河南某纸业有限公司废水处理工程为例,采用fenton氧化技术,对其废水处理工程深度处理系统进行提标改造。在调试运行的基础上,对运行效果和经济效益进行了分析和总结。运行结果表明,改造后系统处理效果好且运行稳定,出水水质满足《河南省辖海河流域水污染物排放标准》(db41/777-2013)的标准要求。

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Fenton工艺改造造纸中段废水处理工程

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Fenton工艺改造造纸中段废水处理工程 4.6

Fenton工艺改造造纸中段废水处理工程

针对某造纸厂中段废水处理厂出水超标、改造用地紧张、工期紧等问题,采用fenton工艺,充分利用原有构筑物进行了技术改造,介绍了改造背景、工艺设计方案参数及工程实施效果等。工程运行表明,改造措施具有良好的环境及经济效益。

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高压脉冲电凝-Fenton氧化工艺处理制药废水试验研究

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高压脉冲电凝-Fenton氧化工艺处理制药废水试验研究 4.8

高压脉冲电凝-Fenton氧化工艺处理制药废水试验研究

采用高压脉冲电凝-fenton氧化工艺对制药废水进行处理,探讨了进水ph值、极板间距、反应时间、h2o2投加量等因素对去除制药废水codcr的影响。研究表明:高压脉冲电凝-fenton氧化法的最佳工况条件为:进水ph值为4左右、极板间距为20mm、电流强度为10a、高压脉冲电凝反应时间为45min、h2o2投加量为4ml/l、fenton氧化时间为60min。在此反应条件下,该处理工艺对codcr去除率为36.5%~39.2%,废水m(bod5)/m(codcr)从0.13提高到0.37,可生化性大大提高,为后续处理工艺的达标排放奠定了基础。

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高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水

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高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水 4.5

高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水

通过高压脉冲电凝-fenton对制药废水进行预处理,出水进入uasb-ao生化处理系统。研究表明:高压脉冲电凝-fenton氧化法的最佳工况条件为进水ph值为4.0左右,高压脉冲电凝反应时间为45min,h2o2投加量为4ml/l,fenton氧化时间为60min。高压脉冲电凝-fenton对codcr去除率为36.5%~39.2%,ρ(bod5)/ρ(codcr)从0.13提高到0.32~0.34,废水的可生化性大大提高,uasb厌氧反应器去除率为81.4%~82.1%,ao系统去除率为88.0%~88.5%,而整个生化处理系统对codcr去除率为95.4%~97.9%,最终出水各项指标可达到gb8978—1996《污水综合排放标准》中一级标准。

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精华文档 Fenton法的氧化机理及在废水处理中的应用进展

高级氧化技术在废水处理中的应用

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高级氧化技术在废水处理中的应用 4.7

高级氧化技术在废水处理中的应用

环境污染与防治网络版第1期2007年1月 1 高级氧化技术在废水处理中的应用 袁芳 1 董俊明 2 (1.湖南交通职业技术学院,湖南长沙410004;2.湖南城建职业技术学院,湖南湘潭411103) 摘要介绍了水处理中的几种高级氧化技术(化学氧化法、化学催化氧化法、湿式氧化法、超 临界水氧化法、光化学氧化法、电化学氧化法)的作用机理,综述了近十几年来高级氧化法在废水 预处理中的应用,并探索了该领域的发展方向。 关键词水处理高级氧化技术废水 applicationofoxidationtechnologytowastewatertreatmentyuanfang1,dongjunming2.(1.hunan transportationprofessionaltechnologyinstitute,changshahunan

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厌氧滤池——好氧接触氧化法在啤酒废水处理中的应用

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厌氧滤池——好氧接触氧化法在啤酒废水处理中的应用 4.3

厌氧滤池——好氧接触氧化法在啤酒废水处理中的应用

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Fenton试剂调理污泥的研究进展

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Fenton试剂调理污泥的研究进展 4.6

Fenton试剂调理污泥的研究进展 Fenton试剂调理污泥的研究进展 Fenton试剂调理污泥的研究进展

提高污泥脱水性能是污泥减量化的关键,污泥脱水前进行调理可提高其脱水性能。近年来,fenton试剂被认为是有效的污泥调理剂。综述了近十年通过fenton反应调理污泥以提高污泥脱水性能的研究进展。从污泥自身性质出发,分析影响污泥脱水性能因素,阐述fenton反应调理污泥的机理;探讨fenton反应调理污泥的影响因素和最佳条件;总结近年来针对fenton反应调理污泥过程的问题而出现的fenton与其他方法联用的技术。最后,对基于fenton反应的污泥调理技术的研究方向提出了建议。

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Fenton接触氧化法强化石英砂—锰砂滤料处理铁锰矿井废水

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Fenton接触氧化法强化石英砂—锰砂滤料处理铁锰矿井废水 4.7

Fenton接触氧化法强化石英砂—锰砂滤料处理铁锰矿井废水 Fenton接触氧化法强化石英砂—锰砂滤料处理铁锰矿井废水 Fenton接触氧化法强化石英砂—锰砂滤料处理铁锰矿井废水

为了解决目前常用的接触氧化法除铁除锰工艺中铁离子存在时锰离子难去除的问题,本文重点研究了fenton接触氧化法强化石英砂-锰砂滤料的除铁除锰效率和机理。结果表明:fenton试剂+锰砂+石英砂工艺除铁锰的效果很好,影响因素的最佳值如下:加入h2o2形成fenton试剂后可以强化石英砂-锰砂工艺除铁除锰的效果,当h2o2投加量为0.15mg/l、滤速为8m/h、ph为7时,铁离子的去除率可达到92%,当h2o2投加量为0.17mg/l、滤速为8m/h、ph为7时,锰离子的去除率可以达到97%。

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光-Fenton氧化破解剩余污泥和改善污泥脱水性能

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光-Fenton氧化破解剩余污泥和改善污泥脱水性能 4.3

光-Fenton氧化破解剩余污泥和改善污泥脱水性能 光-Fenton氧化破解剩余污泥和改善污泥脱水性能 光-Fenton氧化破解剩余污泥和改善污泥脱水性能

利用紫外光-fenton(光-fenton)氧化处理城市剩余污泥,通过上清液的scod、多聚糖以及蛋白质浓度表征污泥胞外聚合物(eps)的破解情况,通过污泥过滤比阻(srf)和滤饼含水率表征污泥脱水性能的变化。结果表明,光-fenton氧化破解污泥eps和改善污泥脱水性能的效能明显优于单独fenton反应和单独紫外光照射处理。ph为3、反应时间为2h,h2o2投加量为4g/l和fe2+投加量为0.6mg/l是光-fenton氧化处理供试污泥的适宜条件。在适宜处理条件下,污泥上清液中的scod、多聚糖和蛋白质浓度分别由67.46mg/l、12.53mg/l和8.62mg/l增加到568.12mg/l、448.62mg/l和292.94mg/l;srf和滤饼含水率分别由2.4×109s2/g和88.52%下降至5.26×108s2/g和76.36%。光-fenton反应在有效破解污泥的同时,提高了污泥的脱水性能,有利于污泥的减量化。

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Fenton试剂石灰法处理苎麻脱胶前段混合废水的试验研究

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探讨了fenton试剂石灰法处理苎麻脱胶前段混合废水工艺。试验表明,当feso4.7h2o、h2o2(30%)、饱和石灰乳的投加量分别为3g/l、2ml/l和3ml/l时,cod的去除率50%以上,色度去除率达到90%以上。更重要的是,处理后出水可部分回用于煮炼生产,从而节约生产用碱量,减少废水排放量,还可提高废水可生化性,为后续生物处理创造条件。

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Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水

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Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水 4.4

Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水 Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水 Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水

采用fenton—混凝沉淀法处理锂电池盖板冲洗废水,研究其最佳反应条件,并探讨各因素的影响机理。结果表明:室温条件下,在fenton反应阶段,30%h_2o_2投加量为12.5ml/l、feso_4·7h_2o投加量为4.0g/l、ph为2.5、反应时间为1h时,cod去除率可达91.81%;fenton反应出水用pac混凝沉淀法进行再处理,ph为中性或偏碱性、pac投加量为80mg/l条件下,最终出水cod去除率可达93.9%。

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Fenton+水解/接触氧化处理涂装废水工程改造与调试

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Fenton+水解/接触氧化处理涂装废水工程改造与调试 4.7

Fenton+水解/接触氧化处理涂装废水工程改造与调试

某汽车零部件制造厂因涂装生产工艺调整,致使原废水处理工艺难以满足处理要求。现厂区内排放的涂装废水具有成分复杂、cod值高、可生化性差等特点,另由于厂区地形条件限制导致其无法通过与厂区生活污水混合处理的方法来提高b/c比,因此该废水处理难度较大。由小试分析可知,利用芬顿工艺作为预处理,可将b/c比由0.18提高至0.57。故结合现有工艺,最终确定采用fenton4-混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+砂滤+炭滤组合工艺处理废水,改造后实际运行结果表明,该组合工艺处理效果显著,出水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(gb/t19923--2005)标准的洗涤用水要求,可直接作为洗涤用水回用于涂装清洗系统,实现工业生产废水“零”排放目标。

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浅谈微生物在废水处理中的应用与进展

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浅谈微生物在废水处理中的应用与进展 4.5

浅谈微生物在废水处理中的应用与进展

浅谈微生物在废水处理中的应用与进展 摘要: 关键字: 在当今环境问题中,水环境污染的问题相当难避免,水体污染治理已成为人 们头疼的一大难题。2004年全国环境统计公报显示,全国废水排放总量482.4x109 t,比上年增加4.9%。其中工业废水排放量221.1x109t,占废水排放总量的45. 8%,比上年增加4.1%;城镇生活污水排放量261.3x109t,占废水排放总量的54. 2%,比上年增加5.5%。废水中化学需氧量排放量1339.2x104吨,比上年增加0.4%。 虽然近年来我国城镇供水、节水和污水处理及其再生利用工作取得了显着成效,2 004年全国城市下业用水重复利用率达到80.3%,城市污水处理率达到45.67%。 但是还是有相当多的污水直接排放,造成了水资源的浪费与污染。 1我国水污染的现状 随着我国城镇

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造纸废水Fenton深度处理工艺的升级改造

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造纸废水Fenton深度处理工艺的升级改造 4.7

造纸废水Fenton深度处理工艺的升级改造

针对fenton氧化法深度处理造纸废水生化出水cod不达标的问题,本文提出fenton氧化-活性炭吸附、fenton活性炭复配、锰粉催化fenton三种可行的升级改造工艺对其进行深度处理,并利用紫外可见和红外分析技术对造纸废水生化出水处理前后的水质变化进行了研究.实验结果表明:在最佳工艺运行条件下,三种升级改造工艺使出水cod浓度分别降至40mg/l、33mg/l、24mg/l;紫外可见和红外光谱分析得出改造工艺对废水中的芳香族化合物、酚类、醇类等难降解污染物均有较好的去除效果;在满足排放标准(gb3544-2008)所规定的cod限值情况下,改造后的锰粉催化fenton的药剂费用是0.947元/m~3,比传统fenton法节约0.097元/m~3.因此,锰粉催化fenton技术是比较经济高效的深度处理技术,能达到改造目的.

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内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用

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内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用 3

内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用 内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用 内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用

内循环uasb反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用——工程实践说明内循环uasb反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用是可行的,其cod去除率在95%以上,电耗为0.41kwh/m3。

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Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水

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Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 4.8

Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水

研究了fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水的效果。结果表明,保持废水中亚铁离子(fe2+)和过氧化氢(h2o2)的摩尔比为0.05~0.10,反应30min后将废水ph值调到8.5,可进一步将微电解出水的化学需氧量值从14000mg.l-1降低到3500mg.l-1左右,大幅提升了预处理的效果,并为后续的生化处理提供良好的基础。另外,对热磨废水和最终出水进行了气相色谱/质谱联用技术(gc-ms)分析,结果显示,微电解-fenton氧化工艺的氧化能力可以打开所有热磨废水中单环萜烯的键,将它们氧化成低碳原子的酯类、醇类和酮类化合物,但还不足以将废水中所有双环萜烯的键打开。图5表1参13

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建筑铝型材氧化着色线的废水处理

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厌氧膜_生物反应器的研究及其在废水处理中的应用

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厌氧膜_生物反应器的研究及其在废水处理中的应用 4.4

厌氧膜_生物反应器的研究及其在废水处理中的应用

文章编号:1007-8924(2008)02-0079-06 厌氧膜-生物反应器的研究及其在废水 处理中的应用 张欣欣,沈菊李,朱宝库,徐又一* (浙江大学高分子科学研究所,杭州310027) 摘要:综述了废水处理领域中的厌氧膜-生物反应器的基本特点、应用现状,以及国内外研 究的进展;重点阐述了厌氧膜-生物反应器中膜污染形成的因素与防治措施;展望对厌氧膜- 生物反应器今后的研究方向. 关键词:厌氧膜-生物反应器;废水处理;膜污染 中图分类号:x703文献标识码:a 膜-生物反应器(membranebioreactor,简称 mbr)是一种将膜分离技术与微生物学、生物化学 等相交叉相结合的一种新型高效污水处理新工艺, 该工艺现已大规模应用于污水处理领域[1-3].按

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