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在纺织印染行业,织物在退浆过程中会产生高浓度的含聚乙烯醇(PVA)的退浆废水。其CODCr可达几千至上万mg/L,而B/C一般<0.1,难以生物降解,采用传统的生物方法处理很难达到满意的效果。若不单独对其进行预处理,而是直接与其他废水混合一起进入生化池,会给生物处理系统造成严重的负荷冲击,给印染废水的治理带来很大的困难。因此如何处理含高浓度PVA的退浆废水一直是环保工作者面临的一个难题。而电Fenton法作为一种高级氧化法,特别适用于高浓度、难生物降解有机废水的氧化处理,因此本论文分别采用双电极和牺牲阳极这两种电Fenton法对含PVA的退浆废水进行预处理,通过正交试验考察反应的主要影响因素,并通过单因素试验优化参数组合,找到最佳的试验条件,并考察其生化性、反应动力学、不同的电极材料的影响等。本论文的主要研究成果如下:(1)通过正交试验和单因素试验,确定了双电极电Fenton法降解退浆废水的最佳条件,即反应时间为30min,溶液的初始pH=3,极板间距为8cm、电解电压为10V,通气量为0.5L/min,电解质浓度为10g/L。在此条件下,COD去除率达到55%,BOD/COD从0.06上升到0.32左右,退浆废水的可生化性得到了明显的改善,为后续的生物处理创造了有利的条件。退浆废水的降解符合一级反应动力学,其相关关系为ln(C0/Ct)=0.029t-0.033。(2)活性炭纤维为阴极材料的双电极电Fenton法对退浆废水的去除效果最好,石墨电极次之,铁电极最差。(3)通过正交试验和单因素试验,确定了牺牲阳极电Fenton法降解退浆废水的最佳条件,即反应时间为30 min,溶液的初始pH=3,极板间距为8cm、电解电压为10V,H2O2的投加量为300mg/L,电解质浓度为10g/L。在此条件下,COD去除率达到62%,BOD/COD从0.06上升到0.40,退浆废水的降解符合一级反应动力学,其相关关系为ln(C0/Ct)=0.037t-0.008。(4)通过对比,牺牲阳极电Fenton法由于形成Fenton反应其COD和色度去除率明显高于纯电解法和H2O2氧化法。