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采用的微电解反应器柱高82cm,内径为7cm ,内装有一定体积比例的铁屑和焦炭,铸铁屑在使用前用热碱液浸泡除油。在pH值为2~3,铁碳比为1:1,停留时间为90min时,炸药废水的COD和NH3-N的去除率分别为86%和70%,且B/C提高到0.37。
5、在制药废水处理中的应用:
目前制药废水处理面临的主要问题是污染物种类多、浓度高且成分复杂,冲击负荷大,部分废水中抗生素的存在抑制生化处理时微生物的生长,可生化性差,色度高等特点。铁炭微电解的最佳工艺条件为:pH值3左右,铁屑用量120g/L,铁炭质量比为2∶1,反应时间120min,曝气量20mL/min;光催化氧化反应最佳条件:PH值约为3,光催化剂用量为1.5mg/L,反应时间120min,在上述反应条件下,废水COD总去除率可高达85.08%,色度去除率达95%以上、。
6、在其他废水处理中的应用:
除上述的之外对含油废水、垃圾渗滤液、高盐度废水等利用铁碳微电解法进行处理。
三、微电解技术存在的问题
1)长时间运行后会有机物在铁电极上沉积,形成一层钝化膜,阻碍了铁电极与碳形成稳定的原电池。此外,铁碳填料容易板结,阻碍了废水与填料的有效接触,形成短流,从而降低了废水的处理效果。
2)成本较高。
将来研究的主要方向:
1)设计新型的铁碳微电解反应器。通过改进和优化铁碳微电解翻译器内部的结构和运行方式,不仅能够是反应更加的稳定,而且能够避免铁碳填料的板结。
2)与其他的工艺联用。与其他工艺进行联合使用,不仅能够提高对污染物的去除率,而且相对的降低了运行的成本,有望在废水的深度处理中得以实现。如在铁碳微电解反应过程中加入双氧水使其与点解产生的Fe2+形成Fenton试剂,大大的提高了去除率。
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由清华大学承担的“十三五”水专项苏州项目“望虞河东岸水设施功能提升与全系统调控技术及示范”课题(2017ZX07205001),面向印染废水毒害污染物高标准处理与毒性协同控制的实际需求,针对印染废水毒性效应复杂、厌氧易生成苯胺、锑深度去除难等问题,研发出了印染废水毒害污染物与毒性多屏障控制组合
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