fenton工艺法深度处理造纸废水介绍.doc
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-10 格式:DOC 页数:5 大小:29KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

fenton工艺法深度处理造纸废水介绍.doc

fenton工艺法深度处理造纸废水介绍.doc

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

最新【精品】范文参考文献专业论文Fenton工艺法深度处理造纸废水介绍Fenton工艺法深度处理造纸废水介绍摘要:Fenton氧化法是一种有效处理难降解有机废水的新型工艺,主要原理是投加的H2O2氧化剂与Fe2+催化剂,产生氢氧自由基,进而氧化降低废水中生物难分解的COD。在造纸废水深度处理中取得了良好的处理效果,得到了极大的推广,该工艺流程简便可行,是一项经济有效的方法。关键词:Fenton;造纸废水;深度处理Abstract:Fentonoxidationisaneffectivetreatmentofrefractoryorganicwastewaterbynewtechnology,themainprincipleisthataddingH2O2oxidantandcatalystFe2+,toproducehydroxylradicals,andtheoxidationofreducedwastewaterbiologicalharddecompositionCOD.Inadvancedtreatmentofpapermillwastewaterandachievedgoodtreatmenteffect,hasbeengreatlypromoted,theprocessissimpleandfeasible,isaneconomicandeffectivemethod.Keywords:Fenton;papermakingwastewater;advancedtreatment中图分类号:TS7文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)05-0020-02引言随着国民经济的高速发展,环保对废水水质排放要求也越来越严格,为控制和减轻造纸废水对周围水域环境容量的影响,国家环境保护局于2008年颁布了《制浆造纸工业水污染排放标准》(GB3544-2008),对污染物排放指标有了更高的要求。制浆造纸废水包括化学法制浆产生的蒸煮废液,洗浆、漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水。这类废水污染物成份复杂,耗氧量大,难处理,且排放量大,是污染环境的主要污染源之一。目前处理制浆造纸废水的技术主要有物化结合法和生物法,但是因其处理工艺复杂、成本高、运行费用大、色度和毒性物质去除不理想,废水处理仍旧是困扰大部分制浆造纸厂的难题。近年来,Fenton氧化法作为一种高级氧化技术在处理难降解有机废水方面凸现优势,已成功用于多种工业废水的处理,日益受到国内外的关注。工程概况某企业是以竹子、木材为主要原料的制浆、造纸综合企业,有一座处理能力为60000m3/d的污水处理厂,主体工艺采用“物化+生化”方法处理废水,按照2008年新颁布的《制浆造纸工业水污染排放标准》(GB3544-2008),目前污水处理系统二沉池出水25000m3/d未达标,拟改造污水处理系统,新建一套处理能力为25000m3/d的污水深度处理系统,使污水站出水达到《制浆造纸工业水污染排放标准》(GB3544-2008)要求。3、Fenton工艺介绍Fenton高级氧化技术发展历程Fenton高级氧化技术是1894年法国科学家HJ.H.Fenton发现的,他发现采用Fe2+/H2O2体系能氧化多种有机物。后人将亚铁盐和过氧化氢的组合称为Fenton试剂。1964年Eisenhouser首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂在环境污染物处理中应用的先例。该法既可以作为废水处理的预处理,可以作为废水处理的最终深度处理。因此,Fenton试剂法受到了环境工作者的广泛关注,在国内外废水处理中有着广阔的应用前景,日益受到国内外的关注和研究。可以将造纸废水中难以生化降解的木质素、纤维等一些有机污染物有效氧化为易降解小分子或直接转化为CO2和H2O。Fenton高级氧化技术的氧化机理Fenton氧化技术的主要原理是投加的H2O2氧化剂与Fe2+催化剂,即所谓的Fenton药剂,两者在适当的pH下会反应产生氢氧自由基(OH?),而氢氧自由基的高氧化能力与废水中的有机物反应,可分解氧化有机物,进而降低废水中生物难分解的COD。其具体氧化机理如下:Fe2++H2O2→Fe3++OH-+?OHFe3++H2O2→Fe2++HO2?+H+Fe2++?OH→OH-+Fe3+RH+?OH→R?+H2OR?+Fe3+→R++Fe2+R++O2→ROO+→…→CO2+H2O图1氧化机理示意图以上链反应产生的羟基自由基具有如下重要性质:羟基自由基(?OH)是一种很强的氧化剂,其氧化电极电位(E)为2.80V,在已知的氧化剂中仅次于F2。具有较高的电负性或电子亲和能(569.3kJ),容易进攻高电子云密度