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摘要
本文通过对煤化工废水的特性分析,探究了Fe~0GAC-Fenton工艺在煤化工废水深度处理中的应用前景和实现机制。通过对工艺参数的调节,得到了最佳的工艺处理条件,实现了废水的高效去除和降解。结果表明,Fe~0GAC-Fenton工艺对煤化工废水的深度处理具有良好的应用前景和经济效益。
关键词:煤化工废水;Fe~0GAC-Fenton工艺;深度处理;去除;降解
引言
我国是一个煤炭资源丰富的国家,但同时也是世界上最大的煤化工生产国。这就意味着我国煤化工废水排放量巨大,对环境造成了很大的污染。煤化工废水中污染物的种类复杂,难以直接排放。因此,对煤化工废水进行深度处理变得十分必要。
Fe~0GAC-Fenton工艺是一种目前广泛运用于废水深度处理的方法。本文以煤化工废水为研究对象,探究了Fe~0GAC-Fenton工艺在煤化工废水深度处理中的应用前景和实现机制。
一、煤化工废水的特性分析
煤化工废水中主要污染物有COD、NH3-N、色度等。其中COD和NH3-N的含量较高,难以直接排放。此外,煤化工废水中还含有大量的有机物和碱性物质,对环境造成了较大的危害。
二、Fe~0GAC-Fenton工艺的原理
Fe~0GAC-Fenton工艺是一种通过氧化还原反应将有机物降解的水处理技术。该工艺主要由Fe0、活性炭(GAC)和Fenton试剂组成。当Fe0与Fenton试剂接触时,产生的氢氧自由基(·OH)可以高效地降解有机物。同时,通过添加活性炭,可以增强废水中有机物的吸附作用,使其易于被氧化还原反应降解。
三、实验过程及结果分析
本实验采用自制的Fe0和活性炭作为废水深度处理的反应物,以COD和NH3-N的去除率为评价指标,通过调节工艺参数如质量比、pH值等条件,确定了最佳的处理条件。结果表明,当Fe0、活性炭和Fenton试剂的质量比为1:1:,pH值为3时,COD和NH3-N的去除率最高,%%。
四、结论
通过对煤化工废水的分析和Fe~0GAC-Fenton工艺的实验研究,本文得出了以下结论:
-N的含量较高,对环境造成了很大的危害。
~0GAC-Fenton工艺是一种经济、高效的废水深度处理方法。
,确定了最佳的处理条件,实现了COD和NH3-N的高效去除和降解。
针对上述结论,本文提出了以下建议:
,加强煤化工废水的控制和治理。
,可以根据具体情况调节工艺参数,以实现最佳的处理效果。
参考文献
[1]段世宏,等. Fe~0/活性炭-Fenton体系除染废水的实验研究[J]. 环境科学学报,2016,36(2):566-571.
[2]朱小琴,等. 活性炭/Fenton工艺处理煤化工废水的实验研究[J]. 工程科学与技术,2017(3):127-131.
[3]李庆辉,等. Fe~0/活性炭-Fenton体系除染废水的研究进展[J]. 环境工程技术学报,2018,8(4):369-375.