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芬顿实验报告

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  • 2025/5/6 9:49:07

膨润土-Fenton法处理某造币废水实验报告

1. 实验目的

1.使用芬顿试剂处理膨润土处理过的废水,确定处理效果。 2.通过实验数据分析,确定最适宜的处理方案。

2. 实验

本次试验对象为某造币厂的高浓度废水。实验主要通过膨润土及絮凝剂通过吸附、交换、絮凝等方法去除废水中的色度及COD。

2.1 原水水质分析

表1 废水初始水质 废水 COD 18998mg/l 色度 100倍 pH 6.53

由表1可以看出,废水中COD、色度都很大。肉眼观察废水为粉红色。如图1:

图1 废水照片

2.2 化学试剂及设备

药品:改性膨润土,PAC,芬顿试剂。

设备:pH酸度计、紫外可见分光光度计、六联搅拌器、COD测定仪。 2.3 实验方法

根据不同因子的水平,设计单因子试验,根据上一部膨润土试验,确定了最佳处理参数为2g/lPAC,9g/l膨润土,搅拌1小时。在此固定FeSO4·7H2O投加量为12g/l,pH为3。

H2O2(30%)投加量(ml)/200ml分别为:4.5,6.0,9.0,12.0,15.0,30.0,40.0,50.0,60.0

3. 结果与讨论

COD去除情况

经膨润土处理后的原水COD为11418mg/l。经过处理后,去除率如表5 所示。

表5 COD响应(mg/l)

实验号 组数 第一组 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11136 10926 3402 2228 2438 993 952 910 902

通过计算,可以得出COD去除率,如表6所示:

表6 COD去除率

实验号 组数 第一组 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.5% 4.3% 70.2% 80.5% 78.6% 91.3% 91.6% 92% 92.1% 由表中数据大致可看出,通过物化处理,水体COD大幅度下降。

3.4 数据分析

综合以上实验数据,进行回归分析。得到拟合曲线如下:

模型汇总和参数估计值如下:

模型汇总和参数估计值 因变量:COD去除率 方程 R 方 倒数 .901 F 63.875 模型汇总 df1 1 df2 7 Sig. .000 参数估计值 常数 1.072 b1 -4.852 自变量为 H2O2投加量。

可见,R方为0.901,曲线拟合度较好。 可以作为有效参照。

则在其他条件固定的情况下,

COD去除率=1.072-4.852/H2O2投加量。

去除效果随着投加量的增加而提升,但从25ml开始,效果提升逐渐减缓。

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膨润土-Fenton法处理某造币废水实验报告 1. 实验目的 1.使用芬顿试剂处理膨润土处理过的废水,确定处理效果。 2.通过实验数据分析,确定最适宜的处理方案。 2. 实验 本次试验对象为某造币厂的高浓度废水。实验主要通过膨润土及絮凝剂通过吸附、交换、絮凝等方法去除废水中的色度及COD。 2.1 原水水质分析 表1 废水初始水质 废水 COD 18998mg/l 色度 100倍 pH 6.53 由表1可以看出,废水中COD、色度都很大。肉眼观察废水为粉红色。如图1: 图1 废水照片 2.2 化学试剂及设备 药品:改性膨润土,PAC,芬顿试剂。 设备:pH酸度计、紫外可见分光光度计、六联搅拌器、

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