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化学镀镍废水中磷的去除和有机物降解的研究

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目录

化学镀镍废水中磷的去除和有机物降解的研究

THE RESEARCH ON REMOVAL OF PHOSPHORUS AND ORGANIC MATTER FROM ELECTROLESS NICKEL PLATING WASTEWATER

摘 要

Abstract

目 录

第1章 绪 论

1.1 化学镀镍废水的产生和水质特性

1.2 化学镀镍废液处理的研究概况

1.2.1 离子交换法

1.2.2 化学沉淀法

1.2.3 电渗析法

1.2.4 萃取法

1.2.5 电解法

1.2.6 综合处理法

1.3 UV/H2O2高级氧化技术

1.3.1 光氧化机理

1.3.2 羟基自由基( OH)的性质

1.3.3 UV/H2O2机理及其在水处理中的应用

1.4 UV/Fenton高级氧化技术

1.5 论文研究内容及意义

1.5.1 研究思路

1.5.2 主要研究内容

1.5.3 课题意义

第2章 试验材料与方法

2.1 试验仪器及主要试验药品

2.1.1 试验仪器

2.1.2 试验药品

2.1.3 试验装置与流程

2.2 试验方法与步骤

2.2.1氧化次磷酸钠配水的方法与步骤

2.2.2处理清洗废水时的方法与步骤

2.2.3 处理槽液废水时的方法与步骤

2.3 检测分析方法

2.3.1 次磷酸钠的测定

2.3.2 亚磷酸钠的测定

2.3.3 其它检测分析方法

第3章 UV/H2O2工艺氧化次磷酸钠配水

3.1 空白对照试验

3.2 影响因素分析

3.2.1 H2O2浓度的影响

3.2.2 H2O2投加方式的影响

3.2.3 初始pH值的影响

3.2.4 初始温度的影响

3.3 不同浓度的次磷酸钠配水的氧化

3.4 本章小结

第4章 实际化学镀镍废水的处理

4.1 化学镀镍清洗废水处理

4.1.1 H2O2浓度的影响

4.1.2 初始pH值的影响

4.1.3 清洗废水中总磷的去除

4.1.4 清洗废水中镍的去除

4.2 化学镀镍槽液废水处理

4.2.1 UV/H2O2工艺处理化学镀镍槽液废水

4.2.2 槽液废水处理工艺优化

4.2.3 硫酸亚铁投加方式影响

4.2.4 H2O2浓度的影响

4.2.5 pH值的影响

4.2.6 总磷的去除

4.2.7 镍的去除

4.2.8 处理后的废水可生化性

4.2.9 回收的磷酸铁表征

4.3 本章小结

结 论

参考文献

哈尔滨工业大学学位论文原创性声明及使用授权说明

致 谢

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摘要

化学镀镍废水中含有大量的磷和有机物,直接排放将会对环境造成严重的污染。随着环境污染物处理技术的发展,对化学镀镍废水中磷和有机物的处理程度有了很大的提高,但存在着处理不够彻底、方法过于复杂和成本太高等问题。本论文主要研究去除化学镀镍废水中的磷和有机物。由于化学镀镍废水中含有大量的次磷酸钠和亚磷酸钠,可将化学镀镍废水中的次磷酸根先氧化成亚磷酸根,再进一步氧化成正磷酸根最后以磷酸盐沉淀的形式将其分离去除。
  本文首先是采用UV/H2O2工艺对次磷酸钠浓度为7.82g/L的配水进行氧化,反应最佳条件是:H2O2投加方式为连续投加;H2O2总浓度为323mM;初始pH约为7;实验结果表明,初始温度对反应的影响较小,在室温下保持次磷酸钠与H2O2摩尔浓度比不变时,不同浓度的次磷酸根都可以被彻底氧化成正磷酸根。
  本文再采用UV/H2O2工艺对实际化学镀镍清洗废水进行处理,确定最佳条件为:H2O2浓度为64.5mM、pH=6.5;实验结果表明,次磷酸根和亚磷酸根可在60min内全部被氧化成正磷酸根。废水的COD在120min内从原来的545mg/L降至66mg/L。经过 UV/H2O2氧化后的出水,投加氢氧化钙去除水中的总磷,氢氧化钙投加量为理论量的1.8倍。处理后废水的总磷为0.22mg/L,镍含量为0.02mg/L。
  本文为了提高处理效率,同时回收磷资源,采用UV/Fenton处理槽液废水。最适宜条件:H2O2投加量为1032mM、pH=3.9;在1.5h内,次磷酸根和亚磷酸根即可完全氧化成正磷酸根,经过3h处理,COD去除率为93.8%。UV/Fenton反应结束后,回收磷酸铁沉淀,将pH调至5.5到6.0之间,此时可以将总磷去除到0.5mg/L以下。总磷去除后,调节 pH至9将镍去除,出水中镍含量为0.25mg/L。在处理废水的同时做到了资源回收,具有很大的环境效益和经济效益。

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