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2.3.2 H2O2投加量对COD去除率的影响
H2O2投加量对COD去除率的影响见表2。从表2得出,随着H2O2投加量不断增加,COD的去除率先增加后减少。当H2O2投加量为12mL˙L-1时,COD去除率为86.4%。当H2O2投加量大于12mL˙L-1时,COD去除率不增反减,可能是由于在Fe2+投加量一定的条件下,过量投加的H2O2与Fe2+发生副反应将Fe2+氧化成Fe3+,使Fe2+失去了催化功能而导致了˙OH产生量的减少,进而影响Fenton反应的发生,导致COD去除率呈下降趋势。
表2 H2O2投加量对COD去除率的影响
2.3.3 [H2O2]/[Fe2+]对COD去除率的影响
[H2O2]/[Fe2+]比对COD去除率的影响见表3。从表3得出,当[H2O2]/[Fe2+]从101降至41,Fe2+投加量不断增加,COD去除率逐步提高,在[H2O2]/[Fe2+]=41时,COD去除率最高。当H2O2]/[Fe2+]<41时,COD去除率逐渐减低。
表3 [H2O2]/[Fe2+]对COD去除率的影响
2.3.4 反应时间对COD去除率的影响
反应时间是有效控制废水处理过程管理成本及能耗成本的关键因素,提高废水处理能力。试验表明随着反应时间的延长,COD去除率逐渐升高,当反应时间为45min左右时,去除率最高。
2.4混 凝沉降效果
2.4.1 pH对混凝沉降效果的影响
取最佳条件下,初始pH值3.5、H2O2投加量为12mL˙L-1、[H2O2]/[Fe2+]=4、反应时间45min,Fenton氧化后的废水,调节pH值,投加PAC混凝剂0.5g˙L-1,慢速搅拌5min,静置30min后,取上清液测定COD,见图6。混凝液pH在8时,COD去除率最高,符合PAC使用的最佳pH适用范围。
图6 混凝液pH值对COD去除率的影响
2.4.2 混凝剂投加量对混凝效果的影响
调控Fenton氧化后废水pH值至8,混凝剂投加量与混凝效果的关系见图7。混凝剂投加量为0.3g˙L-1时,混凝沉降效果最佳,COD去除率最高。PAC投加量过低时,不能获得较好的混凝沉降效果,过高时,水样中发生再稳现象,不但延长了废水的混凝沉降时间,同时使药剂药剂、能耗等成本增加。
图7 混凝剂投加量对COD去除率的影响
2.5 处理后水质质量
采用隔油-破乳-Fenton氧化-混凝联合工艺处理乳化液废水,出水COD为135mg˙L-1,浊度为26NTU,油含量为1.8mg˙L-1,水质质量达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。
3 结论
综上所述,乳化液废水作为较为有处理难度的常见废水之一,为了保障水资源环境免受污染,我们就需要重视并采取有效的技术对乳化液废水进行处理,以减轻乳化液废水的污染,从而为水资源环境起到优秀的保护作用。
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