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Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水
1
作者
程爱华
行瑶
《印染助剂》
CAS
北大核心
2017年第6期31-34,共4页
采用Fenton耦合微电解-混凝沉淀-活性炭吸附处理某染料中间体生产厂氧化塘浓缩废水,确定最佳处理工艺条件。试验结果表明:Fenton耦合微电解反应中,海绵铁用量为150 g/L,活性炭用量为150 g/L,双氧水用量为200 m L/L,硫酸亚铁用量为40 g/L...
采用Fenton耦合微电解-混凝沉淀-活性炭吸附处理某染料中间体生产厂氧化塘浓缩废水,确定最佳处理工艺条件。试验结果表明:Fenton耦合微电解反应中,海绵铁用量为150 g/L,活性炭用量为150 g/L,双氧水用量为200 m L/L,硫酸亚铁用量为40 g/L,反应4 h后,废水COD为1 360 mg/L,色度为512倍。调节微电解出水p H=8,投加100 mg/L聚合硫酸铁(PFS)混凝沉淀,出水COD降为972 mg/L,色度降为32倍。上清液投加10 g/L活性炭进行吸附,出水COD降为496 mg/L,色度降为2倍。Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水,出水达到了CJ 343-2010《污水排入城市下水道水质标准》,COD为496 mg/L,色度为2倍,COD和色度的总去除率可达97.7%和99.9%。
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关键词
氧化塘浓缩染料废水
Fenton耦合微电解
混凝
活性炭吸附
COD
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职称材料
题名
Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水
1
作者
程爱华
行瑶
机构
西安科技大学地质与环境学院
出处
《印染助剂》
CAS
北大核心
2017年第6期31-34,共4页
基金
陕西省工业攻关计划资助项目(2013GY2-06)
文摘
采用Fenton耦合微电解-混凝沉淀-活性炭吸附处理某染料中间体生产厂氧化塘浓缩废水,确定最佳处理工艺条件。试验结果表明:Fenton耦合微电解反应中,海绵铁用量为150 g/L,活性炭用量为150 g/L,双氧水用量为200 m L/L,硫酸亚铁用量为40 g/L,反应4 h后,废水COD为1 360 mg/L,色度为512倍。调节微电解出水p H=8,投加100 mg/L聚合硫酸铁(PFS)混凝沉淀,出水COD降为972 mg/L,色度降为32倍。上清液投加10 g/L活性炭进行吸附,出水COD降为496 mg/L,色度降为2倍。Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水,出水达到了CJ 343-2010《污水排入城市下水道水质标准》,COD为496 mg/L,色度为2倍,COD和色度的总去除率可达97.7%和99.9%。
关键词
氧化塘浓缩染料废水
Fenton耦合微电解
混凝
活性炭吸附
COD
Keywords
lagoon concentrated dye wastewater
Fenton microelectrolysis
coagulation
activated carbon adsorption
COD
分类号
TQ619.2 [化学工程—精细化工]
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Fenton耦合微电解-混凝-吸附工艺处理氧化塘浓缩染料废水
程爱华
行瑶
《印染助剂》
CAS
北大核心
2017
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