H2O2-电化学法处理橡胶废水的研究

H2O2-电化学法处理橡胶废水的研究

论文摘要

在我国的橡胶工业生产中,由于工艺和经济等原因,使产生的废水中含有大量的带有苯环的芳香烃类物质以及一些复杂的大分子有机物。由于国家对工业废水排放和生活废水排放采用同一废水排放标准,致使橡胶工业中产生的一些含有大量芳香烃类物质和大分子有机物的废水未经深处理就被直接排放进入天然水体,而造成水体的一定污染。在橡胶废水处理的诸多方式中,催化氧化具有明显的优势,一方面可以将橡胶废水中的大分子有机化合物分解成小分子有机化合物,另一方面在一定的条件下可以将芳香烃类化合物的苯环打开,进一步将其氧化成小分子有机化合物,甚至无机化合物。本论文以兰州化工集团橡胶厂的废水出口提取水为研究对象,采用H2O2和电化学等方法,以碳棒为电极,对橡胶废水进行催化氧化。实验结果表明:对COD为769mg/L、TOC为826 mg/L的橡胶废水,单纯用H2O2催化氧化处理时反应速度很慢;单纯进行点化学方法处理时处理速度慢且效果差;但在H2O2和电化学同时作用下,反应速度较快,可以显著提高橡胶废水的可生化性,从而为后续生物处理奠定良好的基础。研究表明,橡胶废水中含有较多在COD测定条件下仍然无法测出的难降解有机物,这些难降解有机物在催化氧化反应中产生的中间产物造成废水COD的升高,因此不能简单地以COD去除率评价H2O2催化氧化处理橡胶废水的效果。H2O2和电化学联合处理产生了羟基自由基(OH·),可能正是由于配合的电化学方法使自由基的产生加快了反应速度并改变了反应途径,从而使难降解的有机物得以氧化分解。随着研究的不断深入,H2O2和电化学法作为一种新型、高效处理橡胶废水的技术,必定会有更加广阔的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 论文综述
  • 1.1 我国水环境污染现状
  • 1.2 合成橡胶生产废水的水质特性
  • 1.3 橡胶废水处理方法
  • 1.3.1 混凝沉降法
  • 1.3.2 混凝气浮法
  • 1.3.3 电化学法
  • 1.3.4 生物处理法
  • 1.3.5 吸附法
  • 1.3.6 反渗透法
  • 2O2和电化学法技术研究进展'>1.4 H2O2和电化学法技术研究进展
  • 2O2研究进展'>1.4.1 H2O2研究进展
  • 1.4.2 电化学法处理橡胶废水的优势
  • 1.5 选题依据与研究内容
  • 1.5.1 选题依据
  • 1.5.2 研究内容
  • 第二章 实验内容与方法
  • 2.1 实验药品与仪器
  • 2.1.1 主要实验药品
  • 2.1.2 主要实验仪器
  • 2.1.3 废水来源
  • 2.1.4 电化学处理橡胶废水实验装置
  • 2.2 分析方法
  • 2.2.1 COD 的测定
  • 2.2.2 TOC 的测定
  • 2.2.3 COD 去除率和 TOC 降解率的计算
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 橡胶废水稀释比的选取
  • 2O2投加量的选取'>2.3.2 H2O2投加量的选取
  • 2.3.3 电解条件的选取
  • 2O2―电化学法处理橡胶废水'>2.3.4 H2O2―电化学法处理橡胶废水
  • 第三章 实验结果与讨论
  • 3.1 橡胶废水原水的稀释实验
  • 2O2投加量对处理橡胶废水的影响'>3.2 H2O2投加量对处理橡胶废水的影响
  • 3.3 电化学处理橡胶废水影响因素
  • 3.3.1 负载电压对处理橡胶废水的影响
  • 2SO4)浓度对处理橡胶废水的影响'>3.3.2 支持电解质(Na2SO4)浓度对处理橡胶废水的影响
  • 3.3.3 溶液初始pH 值对处理橡胶废水的影响
  • 3.3.4 其它影响因素
  • 2O2―电化学法处理橡胶废水'>3.4 H2O2―电化学法处理橡胶废水
  • 第四章 结论与建议
  • 4.1 主要结论
  • 4.2 未来工作的建议
  • 参考文献
  • 致谢
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