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图1 显示了H2O2投加量和初始pH 值对COD 去除率的影响。由响应曲面图可以明显得出,COD 去除率随初始pH 值和H2O2投加量的增大,先增大到一定程度后开始降低,而在H2O2投加量362~972 mg/L,初始pH 值2.35~3.00 的不规则区域,COD 的去除率均在80.0%以上;其中COD 去除率对初始pH 的变化比对H2O2投加量的变化更为敏感。图2 显示了FeSO4投加量和初始pH 值交互影响,在FeSO4 投加量717~888 mg/L,初始pH 值2.35~3.00 的不规则区域,COD的去除率均在80.0%以上;其中COD 去除率对初始pH的变化比对FeSO4投加量的变化更为敏感。图 3显示了H2O2投加量和FeSO4 投加量交互作用对COD去除率的影响,在H2O2投加量362~972 mg/L,FeSO4投加量717~888 mg/L,COD 的去除率均在80.0%以上;其中COD 去除率对H2O2投加量的变化比对FeSO4投加量的变化更为敏感。因此初始pH 值、H2O2投加量,FeSO4 投加量对COD 去除率的影响大小为:初始pH 值>H2O2投加量>FeSO4 投加量。
2.2 模型的验证
为了求解获得COD 去除率最大时的参数值,根据响应曲面模型求解带入约束条件的最大值MaximizeCOD。在油墨废水处理的各种影响因素中,初始pH 值对COD 去除率影响最为显著,其次是H2O2投加量和FeSO4 投加量。因此在此约束条件内求得最大值为COD 为84.2%,其中X1=2.7,X2=779,X3=806。为此对预测结果进行验证,采用在最优条件下进行实验,实验进行了3 组,得到油墨废水COD 去除率平均值为82.8%,与回归方程得到的预测值相比偏差仅为1.66%,说明实验值与预测值之间的拟合性良好,证明该模型对Fenton 氧化处理油墨废水的条件进行分析和预测较为准确可靠,精密度高、预测性好,对工程实际有一定的实践意义,具有实用价值。
3结论
(1)采用响应曲面法的Box-Behnken 模型设计研究Fenton 氧化处理油墨废水的优化实验条件,以油墨废水的COD 去除率为响应值建立二次多项式回归方程具有高度显著性(P<0.000 1),R2=0.999 4,且失拟项不显著,回归方程与实际情况拟合良好,可选用该模型对油墨废水COD 去除率优化实验条件进行分析、预测。
(2)Fenton 氧化处理油墨废水的3 个参数对COD去除率的影响两两之间有一定的交互作用,其中初始pH 值,H2O2投加量,FeSO4 投加量对COD 去除率的影响大小为:初始pH 值>H2O2投加量>FeSO4 投加量。
(3)按照数据处理获得的优化参数:初始pH 值2.7,H2O2投加量779 mg/L,FeSO4 投加量806 mg/L,该条件下的预测值为84.2%,在最优条件进行实验,对预测值进行验证,得到油墨废水COD 去除率为82.8%,实验结论和模拟值拟合性良好,偏差仅为1.66%。
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