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殼聚糖絮凝-Fenton氧化處理有機(jī)硅廢水研究

發(fā)布時(shí)間:2017-07-26 06:24

  本文關(guān)鍵詞:殼聚糖絮凝-Fenton氧化處理有機(jī)硅廢水研究


  更多相關(guān)文章: 有機(jī)硅廢水 磁性羧甲基殼聚糖 絮凝 Fenton氧化 COD


【摘要】:針對(duì)有機(jī)硅工業(yè)廢水成分復(fù)雜,污染物難處理,可生化性差等眾多問(wèn)題,采用殼聚糖絮凝-Fenton氧化法對(duì)其進(jìn)行處理,達(dá)到降低廢水化學(xué)需氧量(COD)和Cu~(2+)、Zn~(2+)離子的目的。采用乳液聚合法制備磁性羧甲基殼聚糖微球(MCMCS),通過(guò)單因素法考察了Fe_3O_4用量、戊二醛用量、span80用量、油水相比和反應(yīng)溫度等因素對(duì)MCMCS性能的影響。利用X射線衍射儀(XRD)、傅立葉紅外光譜儀(FT-IR)、熱重分析(TG)對(duì)MCMCS進(jìn)行表征。考察了MCMCS用量、溶液p H、震蕩時(shí)間、初始離子濃度和溫度等因素對(duì)MCMCS吸附性能的影響。結(jié)果表明:MCMCS在p H分別為5和6時(shí),對(duì)Cu~(2+)、Zn~(2+)的飽和吸附量為27.7和23.4 mg/g,吸附符合二級(jí)動(dòng)力學(xué)吸附模型;等溫吸附模型符合Langmuir吸附曲線;吸附熱力學(xué)表明吸附是一個(gè)自發(fā)進(jìn)行的過(guò)程,且隨著溶液溫度的升高,飽和吸附量降低。通過(guò)平行實(shí)驗(yàn),采用聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚丙烯酰胺(PAM)、磁性羧甲基殼聚糖(MCMCS)四種絮凝劑處理有機(jī)硅廢水,考察了不同的絮凝劑在投加量、p H和溫度等影響因素下的COD去除率。結(jié)果表明:MCMCS對(duì)COD的去除率最高,當(dāng)MCMCS投加量為1.6 g/L時(shí),COD由初始的5440 mg/L,降低到4284 mg/L,去除率為21.25%。通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)和單因素平行實(shí)驗(yàn),考察了Fenton氧化法處理有機(jī)硅廢水的影響因素。結(jié)果表明:在p H=3、n(H_2O_2):n(Fe~(2+))=6:1、反應(yīng)時(shí)間為60 min、溫度為35℃,H_2O_2投加量為140 m L/L的最佳條件下,Fenton一次氧化可使廢水的COD去除率達(dá)到91.35%。二次氧化比一次氧化對(duì)COD的去除率更高,達(dá)到93.67%,并且硫酸亞鐵的用量更少,產(chǎn)生的污泥量也更少。采用MCMCS絮凝-Fenton氧化法綜合處理廢水。結(jié)果表明:當(dāng)MCMCS的投加量為6 g/L時(shí),Cu~(2+)、Zn~(2+)的含量由初始的37.4和75.8 mg/L降低到1.17 mg/L和1.03 mg/L,去除率達(dá)到96.86%和98.64%;COD降低到4620 mg/L,去除率達(dá)到15.08%。當(dāng)H_2O_2的投加量為100 m L/L時(shí),COD降低為238 mg/L。
【關(guān)鍵詞】:有機(jī)硅廢水 磁性羧甲基殼聚糖 絮凝 Fenton氧化 COD
【學(xué)位授予單位】:華北理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:O636.1;X783
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 引言9-10
  • 第1章 文獻(xiàn)綜述10-19
  • 1.1 有機(jī)硅工業(yè)廢水的水質(zhì)特點(diǎn)10-11
  • 1.2 殼聚糖及其衍生物廢水處理工藝11-13
  • 1.2.1 殼聚糖衍生物的吸附機(jī)理11
  • 1.2.2 Fe_3O_4/羧甲基殼聚糖微球的制備11-12
  • 1.2.3 殼聚糖衍生物的應(yīng)用12-13
  • 1.3 化學(xué)氧化法廢水處理工藝13-14
  • 1.3.1 Fenton氧化法的作用機(jī)理13-14
  • 1.3.2 Fenton氧化法的應(yīng)用14
  • 1.4 有機(jī)硅工業(yè)廢水的處理工藝14-18
  • 1.4.1 物理法14-16
  • 1.4.2 微電解處理技術(shù)16-17
  • 1.4.3 生化處理工藝17
  • 1.4.4 氣提處理工藝17-18
  • 1.5 研究目標(biāo)和內(nèi)容18-19
  • 1.5.1 研究目標(biāo)18
  • 1.5.2 研究?jī)?nèi)容18-19
  • 第2章 磁性羧甲基殼聚糖微球的制備19-33
  • 2.1 實(shí)驗(yàn)試劑和儀器19-20
  • 2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑19
  • 2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器19-20
  • 2.2 實(shí)驗(yàn)方法20-23
  • 2.2.1 Cu~(2+)、Zn~(2+)標(biāo)準(zhǔn)曲線的測(cè)定20-21
  • 2.2.2 CMCS的制備21-22
  • 2.2.3 MCMCS的制備22
  • 2.2.4 離子去除率的測(cè)定22-23
  • 2.2.5 MCMCS的表征23
  • 2.3 結(jié)果與討論23-32
  • 2.3.1 CMCS的制備工藝優(yōu)化23-26
  • 2.3.2 MCMCS的制備工藝優(yōu)化26-29
  • 2.3.3 MCMCS的表征29-32
  • 2.4 本章小結(jié)32-33
  • 第3章 磁性羧甲基殼聚糖對(duì)離子吸附性能研究33-45
  • 3.1 實(shí)驗(yàn)試劑和儀器33-34
  • 3.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑33
  • 3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器33-34
  • 3.2 實(shí)驗(yàn)方法34
  • 3.3 結(jié)果與討論34-44
  • 3.3.1 MCMCS對(duì)Cu~(2+),,Zn~(2+)吸附性能的研究34-38
  • 3.3.2 MCMCS的吸附動(dòng)力學(xué)模型38-40
  • 3.3.3 MCMCS的吸附等溫模型40-42
  • 3.3.4 MCMCS的吸附熱力學(xué)42-44
  • 3.4 本章小結(jié)44-45
  • 第4章 絮凝法處理有機(jī)硅廢水的研究45-52
  • 4.1 實(shí)驗(yàn)試劑和儀器45-46
  • 4.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑45
  • 4.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器45-46
  • 4.2 實(shí)驗(yàn)方法46-47
  • 4.2.1 水樣中COD的測(cè)定46
  • 4.2.2 絮凝法處理廢水46-47
  • 4.3 結(jié)果與討論47-51
  • 4.3.1 絮凝劑投加量對(duì)COD去除率的影響47-48
  • 4.3.2 pH對(duì)COD去除率的影響48-49
  • 4.3.3 溫度對(duì)COD去除率的影響49-50
  • 4.3.4 四種絮凝劑對(duì)COD去除率的影響50
  • 4.3.5 MCMCS對(duì)Cu~(2+)、Zn~(2+)和COD去除率的影響50-51
  • 4.4 本章小結(jié)51-52
  • 第5章 Fenton氧化法處理有機(jī)硅廢水的研究52-61
  • 5.1 實(shí)驗(yàn)試劑和儀器52-53
  • 5.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑52
  • 5.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器52-53
  • 5.2 實(shí)驗(yàn)方法53
  • 5.3 結(jié)果與討論53-59
  • 5.3.1 Fenton氧化法正交實(shí)驗(yàn)53-54
  • 5.3.2 H_2O_2投加量對(duì)COD去除率的影響54-55
  • 5.3.3 pH值對(duì)COD去除率的影響55-56
  • 5.3.4 反應(yīng)溫度對(duì)COD去除率的影響56
  • 5.3.5 過(guò)氧化氫與硫酸亞鐵溶液的摩爾比對(duì)COD去除率的影響56-57
  • 5.3.6 反應(yīng)時(shí)間對(duì)COD去除率的影響57-58
  • 5.3.7 二級(jí)Fenton氧化法58-59
  • 5.3.8 絮凝-Fenton氧化聯(lián)合處理有機(jī)硅廢水59
  • 5.4 本章小結(jié)59-61
  • 結(jié)論61-62
  • 參考文獻(xiàn)62-67
  • 致謝67-68
  • 導(dǎo)師簡(jiǎn)介68-69
  • 作者簡(jiǎn)介69-70
  • 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集70

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本文編號(hào):575086


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