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制药废水处理常用的芬顿(Fenton)氧化技术

标签:制药废水处理

制药废水处理常用的芬顿(Fenton)氧化:1894年Fenton发现,Fe2+和H2O2结合会产生羟基自由基HO· ;它与污染物间的链反应会使有机物降解,最后生成CO2和H2O。基于这个双氧水参与的链反应,诞生了首个高级氧化技术——Fenton试剂氧化法。影响Fenton试剂反应的主要参数包括溶液的pH、停留时间、温度、过氧化氢及Fe2+的浓度。芬顿的氧化过程可以表示如下。

链反应的引发:Fe2++H2O2→Fe3++Ho·+OH-,

Fe3++H2O2→Fe2++H2O2+H+,

HO2·+H2O2→HO·+O2+H2O

链的发展:RH(有机物)+HO·→R·+H2O

R+Fe3+→R++Fe2+

链反应的结果:R++O2→R00+→CO2+H2O

链反应的终止:HO·+HO·→H2O2,HO·+R·→ROH。

研究表明,芬顿试剂可在常温下有效破除氰化物和废水中的有机物,但一次处理尚达不到排放标准,后续还要用次氯酸盐处理。用微电解加芬顿试剂来处理含氰废水收到较好效果。微电解处理的pH为3.5~4.0,铁炭体积比为2.0,曝气60min,反应60min,芬顿试剂的pH为5,H2O2的投加量为2.0ml/L,反应20min后氰化物的除去率达99%。这说明两种方法的联合使用比单一芬顿处理的效果更好。

Fenton试剂反应的优点:

1.可氧化破坏多种有毒有害的有机物,适用范围广。

2.反应条件温和,不需高温高压。

3.设备简单,可单独处理,也可与其他方法联合处理。

Fenton试剂反应的缺点:

1.使用药剂的量多,过量的二价铁会增大处理后废水的COD值。

2.反应时问长,通常要一到数小时。

3.氧化能力还不太强,有些有机物还不能被破坏,需借助紫外光、超声波、臭氧等进行强化。

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化学制药废水处理特点有哪些呢?

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制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。制药工业是国家环保规划中重点治理的12个行业之一。据统计,制药工业占全国工业总产值的1.7%,而污水排放量占2%。随着合成医药工业的发展,化学制药废水已成为严重的污染源之一。由于化学成分品种繁多,在制药生产过程中使用了多种原料,生产工艺复杂多变,产生的废水等成分也十分复杂。这就给当今环境保护制造了一个难题,所以化学制药废水处理?也是重点。

2018-10-20
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