切割液有机废水的Fenton-MBR法处理研究
发布时间:2025-05-13 02:15
能源和环境问题已成为当今世界关注的焦点,作为一种相对清洁的能源,太阳能成为世界能源发展的重点。但在进行硅片切割生产过程中因大量使用切割液而产生了大量的切割废水,产生的废水具有高COD含量,水质成分复杂,可生物降解性差的特点,对于要求越来越严格的污水排放标准,大多数企业的污水处理设施难以达到要求,因此急需研究新的处理技术,对工艺进行升级改造。 本研究以硅片切割生产过程中产生的切割液为目标废水,首先采用Fenton法处理高浓度切割废水,通过实验优化了Fenton法反应的各项实验参数;然后再对经Fenton法处理的切割废水进行MBR法深度处理实验研究,优化了MBR法工艺的部分参数;在此基础上,提出针对切割液有机废水的Fenton法联合MBR法处理工艺。各项工艺优化条件如下: (1)在Fenton氧化反应中,H2O2的用量、亚铁离子浓度以及溶液pH、温度等都影响COD的降解,通过条件优化对提高COD去除率和节约经济成本有着重要意义。经过实验分析其最佳反应条件为:H2O2的投加量控制为250mmol/L,Fe2+的投加量控制为20mmol/L,反应时间控制为3小时,pH控制为2.5-3.5...
【文章页数】:59 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 切割液有机废水的来源与污染现状
1.1.2 切割液有机废水的特性及危害
1.2 废水深度处理方法概况
1.2.1 活性炭吸附法
1.2.2 膜分离法
1.2.3 生物处理法
1.2.4 高级氧化法
1.3 研究目的及意义
1.4 研究内容及技术路线
1.4.1 研究内容
1.4.2 技术路线
第二章 实验材料和方法
2.1 目标废水来源与性质
2.2 实验试剂及设备
2.2.1 实验试剂
2.2.2 实验仪器及设备
2.2.3 MBR 反应装置
2.3 实验原理
2.3.1 Fenton 反应原理
2.3.2 MBR 反应原理
2.4 实验方法
2.4.1 基于 Fenton 工艺的实验方法
2.4.2 基于 MBR 工艺的实验方法
2.5 COD 测定方法
2.5.1 试剂的配制
2.5.2 测定步骤
2.5.3 实验过程注意事项
第三章 Fenton 法处理切割液有机废水研究
3.1 引言
3.2 Fenton 试剂最佳反应条件的优化
3.2.1 Fe2+投加量的初选
3.2.2 H2O2投加量及 H2O/2/Fe2+对 COD 去除率的影响
3.2.3 Fe2+投加量对 COD 去除率的影响
3.2.4 初始浓度对 COD 去除率的影响
3.2.5 反应时间对 COD 去除率的影响
3.2.6 pH 值对 COD 去除率的影响
3.2.7 反应温度对 COD 去除率的影响
3.3 本章小结
第四章 MBR 工艺处理切割液有机废水研究
4.1 MBR 工艺研究
4.1.1 MBR 工艺概述
4.1.2 MBR 工艺特点
4.1.3 膜污染的研究
4.1.4 国内外研究现状
4.2 MBR 工艺对目标废水 COD 去除效果研究
4.2.1 反应器启动
4.2.2 水力停留时间对 COD 去除效果的影响
4.2.3 溶解氧对 COD 去除效果的影响
4.3 本章小结
第五章 切割液有机废水的 Fenton-MBR 工艺设计研究
5.1 切割液有机废水处理工艺现状
5.2 Fenton-MBR 法的工艺设计研究
5.3 本章小结
第六章 结论及建议
结论
建议
参考文献
致谢
本文编号:4045586
【文章页数】:59 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 切割液有机废水的来源与污染现状
1.1.2 切割液有机废水的特性及危害
1.2 废水深度处理方法概况
1.2.1 活性炭吸附法
1.2.2 膜分离法
1.2.3 生物处理法
1.2.4 高级氧化法
1.3 研究目的及意义
1.4 研究内容及技术路线
1.4.1 研究内容
1.4.2 技术路线
第二章 实验材料和方法
2.1 目标废水来源与性质
2.2 实验试剂及设备
2.2.1 实验试剂
2.2.2 实验仪器及设备
2.2.3 MBR 反应装置
2.3 实验原理
2.3.1 Fenton 反应原理
2.3.2 MBR 反应原理
2.4 实验方法
2.4.1 基于 Fenton 工艺的实验方法
2.4.2 基于 MBR 工艺的实验方法
2.5 COD 测定方法
2.5.1 试剂的配制
2.5.2 测定步骤
2.5.3 实验过程注意事项
第三章 Fenton 法处理切割液有机废水研究
3.1 引言
3.2 Fenton 试剂最佳反应条件的优化
3.2.1 Fe2+投加量的初选
3.2.2 H2O2投加量及 H2O/2/Fe2+对 COD 去除率的影响
3.2.3 Fe2+投加量对 COD 去除率的影响
3.2.4 初始浓度对 COD 去除率的影响
3.2.5 反应时间对 COD 去除率的影响
3.2.6 pH 值对 COD 去除率的影响
3.2.7 反应温度对 COD 去除率的影响
3.3 本章小结
第四章 MBR 工艺处理切割液有机废水研究
4.1 MBR 工艺研究
4.1.1 MBR 工艺概述
4.1.2 MBR 工艺特点
4.1.3 膜污染的研究
4.1.4 国内外研究现状
4.2 MBR 工艺对目标废水 COD 去除效果研究
4.2.1 反应器启动
4.2.2 水力停留时间对 COD 去除效果的影响
4.2.3 溶解氧对 COD 去除效果的影响
4.3 本章小结
第五章 切割液有机废水的 Fenton-MBR 工艺设计研究
5.1 切割液有机废水处理工艺现状
5.2 Fenton-MBR 法的工艺设计研究
5.3 本章小结
第六章 结论及建议
结论
建议
参考文献
致谢
本文编号:4045586
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