朱怡嘉:银粉废水处理工艺探讨及可行性研究论文

朱怡嘉:银粉废水处理工艺探讨及可行性研究论文

本文主要研究内容

作者朱怡嘉(2019)在《银粉废水处理工艺探讨及可行性研究》一文中研究指出:超细银粉由于具有特异的量子尺寸效应和表面效应以及银本身优异的导电、导热性和化学稳定性,因而广泛应用于各个工业领域。工业上多以液相还原法制备银粉,液相还原法制备银粉也成为银粉制备的研究热点之一,而其制备过程中所产生的废水中含有极高浓度的COD、硫酸盐、氨氮、硝态氮还含有难降解有机物,是一种难处理的工业废水,并且对其的处理研究也鲜有报道。课题以某银粉生产企业的两个系列银粉生产废水为研究对象,结合企业提供的水量及主要污染物成分信息对原水中主要污染物的检测结果进行分析,发现两个系列废水中的反应母液S3-1、S5-1含总体废水90%以上的污染物而水量为总水量的40%。因此针对两股反应母液的水质特点采用吹脱/蒸发和蒸发工艺对S3-1、S5-1两股废水分别进行预处理,去除废水中绝大多数的污染物质及有毒物质,并对S3-2废水采用离子交换法降低其水中硫酸根浓度,提高废水的可生化性,再与其余的清洗水混合后进一步进行生物处理,并通过高级氧化法进一步去除出水中剩余的难降解有机物,减轻后期深度处理的难度。通过小试对整套工艺进行研究,一方面探讨该工艺处理银粉废水的可行性,另一方面优化运行参数在保证处理效果的同时控制能源及药品的消耗,为后期的工程应用提供参考。整体工艺研究成果如下:(1)S3-1氨氮吹脱段进水pH设置为12,温度20℃、气液比为3000、进水氨氮浓度为16800mg/L,处理后出水能降至600-850mg/L,去除率达到94.9%以上。S3-1吹脱后出水进行的蒸发处理,在无需进行pH调节,直接进行蒸发处理,其COD、总氮、硫酸根的去除率能够达到99.01%、95%、99.65%。而S5-1蒸发段的pH调节至4后氨氮及COD去除率分别为93.03%和96.4%。都能够有效去两股反应母液中大部分的污染物,采用离子交换法降低S3-2中硫酸根浓度,最终混合水中COD、氨氮、硫酸根、总氮浓度分别为2580.8mg/L、243.82mg/L、103.5mg/L、579mg/L。(2)进入一体式ABR+A/O反应器进行处理。整体反应器出水COD、氨氮及总氮浓度分别为1170mg/L、43mg/L、245mg/L,反应器对COD及总氮的去除率分别在50%、60%左右,主要是由于混合水中仍有较高浓度的难生物降解有机物。(3)采用芬顿氧化法对生物段出水中的难降解有机物做进一步的去除,最终出水COD、总氮、氨氮分别能够降至141mg/L、170mg/L、37mg/L,达到在深度处理前的去除目标(COD<300mg/L、总氮<200mg/L、氨氮<50mg/L)。

Abstract

chao xi yin fen you yu ju you te yi de liang zi che cun xiao ying he biao mian xiao ying yi ji yin ben shen you yi de dao dian 、dao re xing he hua xue wen ding xing ,yin er an fan ying yong yu ge ge gong ye ling yu 。gong ye shang duo yi ye xiang hai yuan fa zhi bei yin fen ,ye xiang hai yuan fa zhi bei yin fen ye cheng wei yin fen zhi bei de yan jiu re dian zhi yi ,er ji zhi bei guo cheng zhong suo chan sheng de fei shui zhong han you ji gao nong du de COD、liu suan yan 、an dan 、xiao tai dan hai han you nan jiang jie you ji wu ,shi yi chong nan chu li de gong ye fei shui ,bing ju dui ji de chu li yan jiu ye xian you bao dao 。ke ti yi mou yin fen sheng chan qi ye de liang ge ji lie yin fen sheng chan fei shui wei yan jiu dui xiang ,jie ge qi ye di gong de shui liang ji zhu yao wu ran wu cheng fen xin xi dui yuan shui zhong zhu yao wu ran wu de jian ce jie guo jin hang fen xi ,fa xian liang ge ji lie fei shui zhong de fan ying mu ye S3-1、S5-1han zong ti fei shui 90%yi shang de wu ran wu er shui liang wei zong shui liang de 40%。yin ci zhen dui liang gu fan ying mu ye de shui zhi te dian cai yong chui tuo /zheng fa he zheng fa gong yi dui S3-1、S5-1liang gu fei shui fen bie jin hang yu chu li ,qu chu fei shui zhong jue da duo shu de wu ran wu zhi ji you du wu zhi ,bing dui S3-2fei shui cai yong li zi jiao huan fa jiang di ji shui zhong liu suan gen nong du ,di gao fei shui de ke sheng hua xing ,zai yu ji yu de qing xi shui hun ge hou jin yi bu jin hang sheng wu chu li ,bing tong guo gao ji yang hua fa jin yi bu qu chu chu shui zhong sheng yu de nan jiang jie you ji wu ,jian qing hou ji shen du chu li de nan du 。tong guo xiao shi dui zheng tao gong yi jin hang yan jiu ,yi fang mian tan tao gai gong yi chu li yin fen fei shui de ke hang xing ,ling yi fang mian you hua yun hang can shu zai bao zheng chu li xiao guo de tong shi kong zhi neng yuan ji yao pin de xiao hao ,wei hou ji de gong cheng ying yong di gong can kao 。zheng ti gong yi yan jiu cheng guo ru xia :(1)S3-1an dan chui tuo duan jin shui pHshe zhi wei 12,wen du 20℃、qi ye bi wei 3000、jin shui an dan nong du wei 16800mg/L,chu li hou chu shui neng jiang zhi 600-850mg/L,qu chu lv da dao 94.9%yi shang 。S3-1chui tuo hou chu shui jin hang de zheng fa chu li ,zai mo xu jin hang pHdiao jie ,zhi jie jin hang zheng fa chu li ,ji COD、zong dan 、liu suan gen de qu chu lv neng gou da dao 99.01%、95%、99.65%。er S5-1zheng fa duan de pHdiao jie zhi 4hou an dan ji CODqu chu lv fen bie wei 93.03%he 96.4%。dou neng gou you xiao qu liang gu fan ying mu ye zhong da bu fen de wu ran wu ,cai yong li zi jiao huan fa jiang di S3-2zhong liu suan gen nong du ,zui zhong hun ge shui zhong COD、an dan 、liu suan gen 、zong dan nong du fen bie wei 2580.8mg/L、243.82mg/L、103.5mg/L、579mg/L。(2)jin ru yi ti shi ABR+A/Ofan ying qi jin hang chu li 。zheng ti fan ying qi chu shui COD、an dan ji zong dan nong du fen bie wei 1170mg/L、43mg/L、245mg/L,fan ying qi dui CODji zong dan de qu chu lv fen bie zai 50%、60%zuo you ,zhu yao shi you yu hun ge shui zhong reng you jiao gao nong du de nan sheng wu jiang jie you ji wu 。(3)cai yong fen du yang hua fa dui sheng wu duan chu shui zhong de nan jiang jie you ji wu zuo jin yi bu de qu chu ,zui zhong chu shui COD、zong dan 、an dan fen bie neng gou jiang zhi 141mg/L、170mg/L、37mg/L,da dao zai shen du chu li qian de qu chu mu biao (COD<300mg/L、zong dan <200mg/L、an dan <50mg/L)。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自苏州科技大学的朱怡嘉,发表于刊物苏州科技大学2019-09-18论文,是一篇关于银粉废水论文,吹脱论文,蒸发论文,工艺论文,芬顿氧化论文,苏州科技大学2019-09-18论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自苏州科技大学2019-09-18论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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