鐵碳微電解和芬頓氧化法在制藥廢水處理中應(yīng)用與研究_第1頁(yè)
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1、1鐵碳微電解鐵碳微電解和芬頓氧化法在制藥廢水處理中應(yīng)用與研究芬頓氧化法在制藥廢水處理中應(yīng)用與研究邱國(guó)棟1朱沈武2(江蘇維爾思環(huán)境工程有限公司,江蘇鹽城)摘要:本研究分別利用鐵碳微電解法和鐵碳微電解芬頓氧化法對(duì)高濃度的制藥廢水進(jìn)行預(yù)處理,通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)前后的COD值、氨氮及其去除率,探討鐵碳微電解法和Fenton氧化法對(duì)制藥廢水預(yù)處理效果。鐵碳微電解芬頓氧化處理比鐵碳微電解處理在高濃度的制藥廢水的預(yù)處理過(guò)程中COD降低更加明顯、COD去除率

2、更高,提高了廢水的可生化性。關(guān)鍵詞:鐵碳微電解;芬頓氧化法;制藥廢水;可生化性;去除率ResearchApplicationofIroncarbonMicroelectrolysisFentonOxidationinPharmaceuticalWastewaterTreatmentAuth:QiuGuodong1ZhuShenwu2(JiangsuWealthEnvironmentalEngineeringCo.Ltd.JangsuYa

3、ncheng)Abstract:IroncarbonmicroelectrolysisFentonoxidationwererespectivelyusedtotreatpharmaceuticalwastewaterinthisstudy.TheeffectofironcarbonmicroelectrolysisFentonoxidationinpharmaceuticalwastewatertreatmentwasdiscusse

4、dbycomparingtheCODvalueammonianitrogenremovalrate.ComparingironcarbonmicroelectrolysisCombinationofironcarbonmicroelectrolysisFentonoxidationinhighconcentrationpharmaceuticalwastewatertreatmenttheCODwasmeobviouslydecreas

5、edtheCODremovalratewashigherthebiodegradabilityofwastewaterwasimproved.Keywds:IroncarbonMicroelectrolysis;FentonOxidation;PharmaceuticalWastewater;Biodegradability;Removalrate正文1前言近些年來(lái)我國(guó)制藥行業(yè)不斷發(fā)展,伴隨著其產(chǎn)生的制藥廢水也逐漸成為重要的污染源。近幾

6、年國(guó)家對(duì)環(huán)保的越來(lái)越重視,政府和社會(huì)發(fā)展環(huán)保的力度不斷增大,如何處理這種廢水也成為當(dāng)今環(huán)境保護(hù)的一個(gè)重點(diǎn)。制藥廢水是工業(yè)廢水中常見(jiàn)且比較難處理的一種廢水,具有成分復(fù)雜,有機(jī)物含量高,毒性大,色度深,含鹽量高,COD值高且波動(dòng)性大,廢水的BOD5CODcr值差異較大,可生化性差等特點(diǎn),屬于難降解高濃度有機(jī)廢水,易造成水環(huán)境污染,威脅人們的健康[1]。2作用機(jī)理2.1鐵碳微電解鐵碳微電解2.1.1電化學(xué)反應(yīng)(氧化還原反應(yīng))鐵碳微電解反應(yīng)體系

7、實(shí)際上是內(nèi)部和外部雙重電解反應(yīng),內(nèi)部反應(yīng)是鐵屑中存在微量的碳化鐵與純鐵之間存在明顯的氧化還原電位差,產(chǎn)生很多細(xì)微的原電池,發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)[2]。外部反應(yīng)是該體系的主要反應(yīng),廢鐵屑與惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)在酸性充氧條件下發(fā)生以下的電化學(xué)反應(yīng):陽(yáng)極:Fe-2e→Fe2Eo(Fe2Fe)=0.44V陰極:2H+2e→2[H]→H2Eo(HH2)=0.00V該反應(yīng)體系中,產(chǎn)生的了新生態(tài)的Fe2和原子H,它們具有高化學(xué)活性能改變廢水

8、中許多有機(jī)物的結(jié)構(gòu)和特性使有機(jī)物發(fā)生斷鏈、開(kāi)環(huán)等作用,有機(jī)官能團(tuán)發(fā)生改變,從而達(dá)到降解有機(jī)物的效果,提高了廢水的可生化性。當(dāng)水中存在氧化劑時(shí),亞鐵離子將會(huì)進(jìn)一步被氧化為三價(jià)鐵離子。制藥廢水33.1.1實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?duì)某制藥廠車間酸性廢水分別進(jìn)行鐵碳微電解處理和鐵碳微電解芬頓氧化處理,再進(jìn)行極限曝氣對(duì)比兩者工藝的對(duì)制藥廢水的預(yù)處理效果。3.1.2實(shí)驗(yàn)水質(zhì)來(lái)源取某制藥廠的103車間丙(白班)8#塔釜經(jīng)汽提后的采出液4L3.1.3實(shí)驗(yàn)方法由于進(jìn)入鐵

9、碳微電解裝置的廢水必須呈酸性,而水樣的pH=8.0,因此,向廢水中投入酸液約0.4L,調(diào)節(jié)pH到2。1將調(diào)節(jié)過(guò)pH的廢水倒入一個(gè)已洗干凈的三光氣桶(約25L),再將約4L的鐵碳填料投入三光氣桶中。2將廢水連續(xù)曝氣約3小時(shí)。記錄pH的變化。3將經(jīng)過(guò)鐵碳微電解的廢水分成兩份,各2L。一份進(jìn)行芬頓氧化;一份留置。4進(jìn)行芬頓氧化的水樣投加雙氧水氧化1小時(shí)以后,再向水樣中投加石灰進(jìn)行中和沉淀,在沉淀過(guò)程中投加約0.2L的PAM,用于提高污泥的沉降

10、速度。將污泥進(jìn)行過(guò)濾,濾液中投加約0.255L厭氧污泥,連續(xù)曝氣12小時(shí)、24小時(shí)、36小時(shí)均取樣測(cè)COD。5留置的水樣中投加石灰進(jìn)行中和沉淀,在沉淀過(guò)程中投加約0.2L的PAM,用于提高污泥的沉降速度。將污泥進(jìn)行過(guò)濾,濾液中投加約0.255L厭氧污泥,連續(xù)曝氣12小時(shí)、24小時(shí)、36小時(shí)均取樣測(cè)COD。6將COD數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),核算兩種工藝對(duì)高濃廢水的處理效果。4實(shí)驗(yàn)分析4.1實(shí)驗(yàn)一數(shù)據(jù)分析表1鐵炭微電解實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)序號(hào)實(shí)驗(yàn)用水實(shí)驗(yàn)前進(jìn)水C

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