稀土生产废料—钕铁硼回收过程的废水处理研究与应用

稀土生产废料—钕铁硼回收过程的废水处理研究与应用

论文摘要

本文采用Fenton试剂对钕铁硼废料回收废水处理进行试验研究,试验研究了不同初始pH、不同反应时间、不同FeSO4·7H2O投加量以及不同H2O2/投加量对COD去除率的影响,试验研究表明在初始pH为4、反应时间为2h、FeSO4·7H2O投加量0.006mol/L废水、H2O2投加量为2mL/L废水时,废水COD去除率可以达到70%以上。由于废水的酸度和Fe2+浓度非常大,采用将废水进行加碱混凝沉淀的方法可以去除废水中大部分可沉淀的阳离子和胶体态的有机物,降低废水的COD,减轻后续Fenton氧化的压力。采用向经过混凝沉淀后的废水中加入原水的方法将废水的pH回调至4-5,同时将原水中的Fe2+引入Fenton氧化体系的方法可以达到Fenton氧化的要求。当引入的原水量为50mL/L时,废水的pH为4-5,此时COD去除率可达70%以上。工程运行结果表明,原水COD浓度为3200~3650mg/L,经Fenton氧化处理后,废水的COD为839~1130mg/L,COD去除率可保持在68.21~75.23%之间。气浮工艺进水COD为701~992mg/L,出水COD为438~736mg/L,COD去除率为17.20-39.69%。活性炭吸附工艺进水COD为438~736mg/L,出水COD为40mg/L以下,COD去除率高达92%以上。整套系统对COD的去率高达99%。运行结果表明该套系统对钕铁硼废料回收废水的处理稳定有效,出水水质可以达到排放要求。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 前言
  • 第2章 文献综述
  • 2.1 稀土
  • 2.2 稀土生产工艺简介
  • 2.2.1 废料处理
  • 2.2.2 混合氧化稀土萃取及电解
  • 2.3 稀土生产废水水质特点
  • 2.4 稀土生产废水处理现状
  • 2.4.1 氨皂化工艺稀土生产废水的处理
  • 2.4.2 碱皂化工艺稀土生产废水的处理
  • 第3章 试验部分
  • 3.1 研究的目的、意义和内容
  • 3.1.1 试验目的
  • 3.1.2 研究意义
  • 3.1.3 研究内容
  • 3.2 材料与方法
  • 3.2.1 试验方案
  • 3.2.2 仪器试剂
  • 3.2.3 分析方法
  • 3.3 试验结果及分析
  • 3.3.1 混凝沉淀试验
  • 3.3.2 Fenton氧化试验
  • 3.3.3 改进的Fenton氧化试验
  • 3.3.4 试验结论与工程应用可行性分析
  • 第4章 工程运行实验与运行特性分析
  • 4.1 工程运行实验设计
  • 4.1.1 工程运行实验设计水质水量及排放标准
  • 4.1.2 工程运行实验工艺流程
  • 4.1.3 工程运行实验设计参数
  • 4.1.4 主要构筑物示意图
  • 4.2 调试启动
  • 4.2.1 调试方案
  • 4.2.2 调试特性分析
  • 4.3 调试小结
  • 4.4 工程运行特性分析
  • 4.4.1 工程运行稳定性分析
  • 4.4.2 经济分析
  • 第5章 结论与建议
  • 5.1 结论
  • 5.2 建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 相关论文文献

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