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微电解-Fenton氧化法处理垃圾渗滤液垃圾渗滤液中含有大量腐殖酸、氨氮、重金属和 “三致”有机物,成分复杂、毒 性大、难生物降解,对生态环境危害很大,国内外专家学者对垃圾渗滤液的理化 特性和处理技术进行了广泛研究。强化混凝、高级氧化、吸附和膜滤等物化法或 其组合工艺,由于处理效率高、耐冲击负荷性能好,在垃圾渗滤液处理领域受到 更多的关注。微电解是处理高浓度难降解有机废水的常用物化法,它是以酸性废 水中铁离子和炭离子构成原电池,产生氧化还原、电富集、吸附和絮凝等多种作 用,不但可以去除难降解物质,还可以改变某些有机物的形态和结构,提高废水 的可生化性。
Fenton工艺是利用Fe 2+ 催化H2O2分解产生强氧化性的·OH降解废 水中的各种有毒有机化合物。微电解过程产生大量Fe2+ ,正好可以作为Fenton工 艺的催化剂,而且微电解酸性条件也满足Fenton氧化对pH的要求,因此微电解后可直接投加H2O2形成Fenton工艺,无需加酸调节pH,大大节省了药剂费用。采用Fe/C微电解-Fenton氧化联合工艺对垃圾渗滤液进行处理,考察溶液pH、药剂投加量、和反应时间等工艺参数对垃圾渗滤液中有机污染物去除效果的影响,分析现象和机制,为Fe/C微电解-Fenton氧化工艺处理垃圾渗滤液提供实验依据。我公司通过大量实验数据得出以下结论:
1)初始pH、Fe/C投加量和反应时间通过影响Fe/C原电池反应的强度而影响微电解对垃圾渗滤液中有机物的去除,H2O2投加量和反应时间主要影响Fenton过程· OH的产生效率而影响对有机物的去除。Fe/C微电解-Fenton氧化处理垃圾渗滤液的最佳工艺条件:微电解初始pH=3,反应时间为60min;微电解后直接投加0.4%的H2O2,反应时间为120min,处理后出水COD总去除率为63.8%。
2)与 Fe/C微电解相比,Fenton氧化对垃圾渗滤液中的腐殖酸等大分子难生物降解物质 有更强的氧化降解效果,尽管垃圾渗滤液经过Fe/C微电解或微电解-Fenton氧化处理后仍然残有较高的COD,但是主要以分子尺寸较小的化合物为主,为后续采用生物法或膜滤工艺处理实现达标排放创造了条件。
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