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芬顿氧化富里酸废水的实验研究毕业论文

 2022-01-29 20:30:34  

论文总字数:15400字

摘 要

富里酸是一种广泛存在于土壤和水体中难以降解的有机物质。一旦水体中富里酸含量过高便会引起水体水质大幅降低,不适宜水体中生物的生存。同时,富里酸的基因团能与多种重金属络合,使其生物毒性增加。也影响了重金属离子的迁移去去除。

本实验主要验证芬顿法氧化处理废水中的富里酸的最佳条件及其效果。结果表明:1、芬顿法处理富里酸废水当芬顿试剂投加量处于最佳时先加入硫酸亚铁COD为440.9mg/L,去除率为46.6%。先加入双氧水COD为477.1mg/L,去除率为42.3%。2、在10分钟以内,芬顿法去除富里酸的效果随时间的推移而增加。10分钟以后,芬顿法去除富里酸的效果随时间增加不会产生明显变化。3、芬顿法氧化处理富里酸废水的最佳投加量为七水合硫酸亚铁110mg,30%过氧化氢的投加量为0.1mL。

关键词:芬顿法 富里酸 腐殖质

Experimental Study on Fenton Oxidation of Fulvic Acid Wastewater

Abstract

Fulvic acid is an organic material that is widely present in soils and waters and is difficult to degrade. Once the content of fulvic acid in the water body is too high, the water quality of the water body will be greatly reduced, which is not suitable for the survival of the organism in the water body. At the same time, the fulvic acid genomic complexes with a variety of heavy metals, increasing its biological toxicity. It also affects the removal of heavy metal ions.

This experiment mainly verified the best conditions and effects of fentanic acid in wastewater treatment by Fenton oxidation. The results showed that:1. Fenton's treatment of fulvic acid wastewater When the dosage of Fenton's reagent was the best, COD was firstly added to be 440.9 mg/L, and the removal rate was 46.6%. The first addition of hydrogen peroxide COD was 477.1 mg/L, and the removal rate was 42.3%. 2. Within 10 minutes, Fenton's effect of removing fulvic acid increased over time. Ten minutes later, the effect of Fenton's removal of fulvic acid did not change significantly with time. 3. The optimal dosage of Fenton oxidation treatment of fulvic acid wastewater is 110 mg of ferrous sulfate heptahydrate, and the dosage of 30% hydrogen peroxide is 0.1 mL.

Keywords: Fenton;Fulvic acid ;humus

目 录

摘要 I

Abstract II

第一章 文献综述 1

1.1富里酸的来源及危害 1

1.1.1富里酸来源 1

1.1.2富里酸危害 1

1.2 国内外富里酸废水的研究进展 2

1.2.1强化混凝法 2

1.2.2化学氧化法 3

1.2.3活性炭吸附法 3

1.2.4 膜分离法 4

1.3芬顿法原理 4

1.4本实验研究内容及目的 5

1.4.1本课题研究内容 5

1.4.2 本课题的研究目的及意义 5

第二章 实验内容 6

2.1 实验药品 6

2. 2 实验仪器 6

2.3 实验步骤 6

2.3.1 实验试剂的配置 6

2.3.2芬顿试剂投加顺序的测定 7

2.3.3 过氧化氢和硫酸亚铁最佳投加量的测定 7

2.3.4 最佳反应时间的测定 8

2.3.5 正交试验 8

2.4 分析方法 10

第三章 结果与讨论 11

3.1七水合硫酸亚铁和过氧化氢投加顺序的影响 11

3.1.1先加硫酸亚铁 11

3.1.2先加过氧化氢溶液 12

3.2硫酸亚铁和过氧化氢的最佳投加量 13

3.3芬顿法处理富里酸溶液的最佳反应时间 15

3.4正交试验表 16

3.4实验结果分析 17

第四章 展望 19

参考文献 20

第一章 文献综述

腐殖质是一种天然大分子有机物,其在水体和土壤中广泛存在。是动植物及微生物的残体在降解、聚合的作用下形成的天然有机物质[1]。它难以自然降解,浓度较高的腐殖质废水会使水体发黑发臭。同时,腐殖质的各种复杂基因团能与多种重金属络合[2],增强其生物毒性的同时还会影响金属离子的迁移和去除的难度[3]。其主要种类有胡敏酸和富里酸[4],本实验主要探究利用芬顿法氧化处理富里酸废水的研究。

1.1富里酸的来源及危害

1.1.1富里酸来源

污水中的富里酸主要来自于生活废弃物,如动植物的残体及其产品等。同时,雨水也会将土壤中的一些富里酸带入水中。除此以外,工业废水因为添加的原料或者最终产物可能会产生富里酸;饮用水源头本身就存在的富里酸;地下水活动也会带来富里酸;污水在管道中微生物的作用下也会产生富里酸。

1.1.2富里酸危害

浓度较高的富里酸废水,难以在自然条件下降解,还会因微生物与化学作用下而增殖,使水体发黑发臭[5]。同时,富里酸的基因团能与多种重金属络合,使其生物毒性增加。也影响了重金属离子的迁移与去除。目前我国在生产自来水采用的工艺需在水中加氯进行消毒,而富里酸能与氯反应生成三氯甲烷,三氯甲烷被认为是消毒副产品,而且三氯甲烷是一种能够致癌、致畸和致突变的有害物质。

富里酸还能使一些难溶于水的化机物变的易溶,使难溶解的污染物变的易溶,进一步降低水质。

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