琥珀酸铜废水怎么处理

摘要:针对工业废水中难以去除的络合态重金属,采用自制的负载型FeSO4/HS为催化剂,用Fenton-like氧化2,3-二羟基琥珀酸铜废水,并将游离出来的铜加碱沉淀除去。研究发现,当22O2为25 mmol/L时负载型FeSO4/HS催化的催化活性最高。当H2O2分3次等量投加时获得最高COD和铜去除率。催化剂的活性随降解次数的增加而缓慢下降,可以通过补加亚铁的方法消除,亚铁补加量在0.4 mg/L时效果最好,补加后催化剂的催化活性具有较好的持续性。

近年来,群体性重金属污染事件时有发生;另一方面,随着造纸、电镀和印染等工业的发展,EDTA、NTA、HEDP、酒石酸等强稳定性络合剂应用越来越广泛,使得络合重金属污染在废水中的比例越来越大。

同时,由于络合重金属废水具有较强的稳定性和毒性,络合重金属污染越来越受到科研界和工业界的关注。
目前,常见的处理重金属废水的方法有化学沉淀法、反渗透法、离子交换法、吸附法和生物吸附法等,这些方法由于治理成本或者重金属去除效果的限制无法满足现有工业发展的需要。

为了应对这些挑战和越来越高的环境要求,发明了许多新的工艺,如胶团强化超滤(MEUF)法、螯合沉淀法和催化氧化法等。在这些方法中,催化氧化法由于既能去除重金属又能降解废水中的有机污染物,加之处理效果高等优点而得到众多研究者的重视,但反应器中催化剂的流失使废水处理成本大大增加。为了解决这个问题,本研究将FeSO4负载在HS上,制成负载型FeSO4/HS为催化剂,用氧化废水中的络合态有机污染物,降解废水中的有机污染物,从而使重金属从络合物中游离出来,用简单的加碱沉淀的方法得以去除。

本研究以工业污水中含量较多的2,3-二羟基琥珀酸铜作为目标污染物,研究多相Fenton氧化-沉淀工艺对其处理的效果及机理,探讨初始PH值、投药量和H2O2投加方式对重金属和有机污染物去除率的影响,并对多次使用后催化剂的再生进行了探讨。。

1实验器材及方法

1.1药品和器材

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分类标签: 废水 重金属 催化剂
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