【摘 要】
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微电解法是一种能耗低,反应条件简单、廉价有效的电化学方法。但是传统的以铁碳为主的微电解材料对于废水的pH适应性差,只能在酸性废水中应用,降解氧化能力弱,限制了微电解法
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微电解法是一种能耗低,反应条件简单、廉价有效的电化学方法。但是传统的以铁碳为主的微电解材料对于废水的pH适应性差,只能在酸性废水中应用,降解氧化能力弱,限制了微电解法的应用和推广。因此本研究开发一种pH适应广泛、价格合理、降解能力强的新型微电解材料。本文以铁铝碳为基础材料,通过筛选粘结剂、碳组分、催化组分、碱性应用条件,得到了新型微电解材料的制备基本条件,并在此基础上对于焙烧条件进行了正交设计,确定了新型微电解的最佳制备条件;并通过扫描电子显微镜(SEM)和X-射线衍射分析(XRD)分析对材料的性能进行了表征;利用自制的微电解材料处理甲基橙模拟废水,探讨了反应时间,原水pH值,曝气量等工艺参数对处理效果的影响,确定了最佳工艺条件,并对微电解降解甲基橙废水的过程进行了动力学研究;采用混凝和微电解联合技术对印染退浆废水进行应用研究,比较了自制的微电解材料与市售的性能。研究结果表明:微电解材料的最佳制备条件为铝铁质量比1:1,膨润土作为粘结剂为总质量的29.4%,、活性炭粉作为三元微电解材料的碳组分为14.7%、烧结温度800℃、烧结时间120min。SEM扫描显示料焙烧过程孔道保持较好。利用制备的新型微电解材料处理甲基橙模拟废水反应材料在较宽的pH范围内都能较好的降解甲基橙模拟废水,其中最佳的酸性应用条件在pH=4-5,碱性应用条件在pH=11-12范围,pH=8-9应用效果略差,但也由于铁碳微电解材料,证明该材料具有较宽的pH应用范围。反应时间在3h较为适宜,曝气量为1.22L/min,材料一次投加量为890g/L的最优工艺参数下废水的COD和色度均得到有效去除。微电解降解过程复合准一级动力学。采用混凝和微电解联合技术对印染退浆废水进行应用研究表明,在原水碱性条件下,自制的微电解材料在COD去除率和可生化性B/C上都优于市售的微电解材料,为后续生物处理创造了条件。
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