硕士毕业论文精选范文:臭氧氧化与vuv-us耦合深透处理印染废水尾分析

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1、硕士毕业论文精选范文:臭氧氧化与VUV/US耦合深透处理印染废水尾分析----毕业范文论文-->第一章绪论1.1选题背景水是生命之源,是人类赖以生存的必要物质。随着人口的增长,经济的发展和城市化进程的加快,我国的水资源形势更为严峻,水资源短缺和水环境污染问题日益突出。据统计,我国人均占有量仅为世界平均水平的四分之一,全球位列110位,被联合国列为13个贫水国家之一。目前,全国668座城市中,有400多个城市供水不足,其中100多个城市严重缺水[1]。《2012年中国环境状况公报》显示,全国地表水污染依然较重,204条河流的409个国控断面中,Ⅰ至Ⅲ类、Ⅳ至Ⅴ类和劣Ⅴ类

2、水质的断面比例分别为59.9%、23.7%和16.4%。长江、珠江总体水质良好,松花江、淮河为轻度污染,黄河、辽河为中度污染,海河为重度污染。湖泊(水库)富营养化问题依然突出,在监测营养状态的26个湖泊(水库)中,富营养化状态的占42.3%。由此可见,因污染物的过量排放所引起的环境污染问题已相当严重。因此,对于工业废水进行有效的净化处理,实现稳定的达标排放和回用已刻不容缓。纺织印染行业作为我国传统支柱行业之一,自上世纪90年代以来获得了迅猛发展,其废水排放量也大幅度增长。据不完全统计,我国纺织行业年耗水量达95.48亿吨,新鲜水用量位居全国各行业第二位,废水排放量居全

3、国第六位,其中印染废水则占全国纺织废水排放量的80%[2]。目前,国家对纺织工业十二五节能减排提出了严格的要求,国务院印发的《节能加派十二五规划》要求纺织印染行业化学需氧排放量和氨氮排放量分别下降10%和12%。工信部印发的《工业节能十二五规划》要求,到2015年纺织工业增加值能耗比2010年下降20%。在这样的大环境下,印染行业唯有提高废水排放标准和废水的回用率才能够持续发展下去。当前,我国印染废水处理多采用传统的物化处理+生化处理工艺,处理后的水质难以稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)新标准,水中仍残留部分难降解的有毒物质,需要进一

4、步处理。开发经济高效的纺织印染废水尾水深度处理技术,进一步降低水中污染物的浓度,减小回用难度,非常有必要。1.1.1印染废水深度处理概述印染废水深度处理是指对印染废水尾水(水质达到GB4287-2012)进一步处理,去除水中残留的污染物,包括微生物降解无法去除的有机污染物和磷、氮等可溶性无机物,使其达到相关标准,满足工业或者市政回用要求。印染废水尾水深度处理技术主要有活性炭吸附[3]、膜分离[4]、生物处理[5]及高级氧化[6,7]。而单一的生物和物化法难以奏效,或去除效率较低[8,9];高级氧化法具有强氧化性、低选择性,对难降解物质去除效果好,是当前印染废水深度处理

5、技术研究热点之一。1.1.2高级氧化法深度处理印染废水简介高级氧化技术于20世纪80年代Glaze等[10]首先提出,是指在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,产生具有强氧化能力的羟基自由基,使大分子难降解物氧化成低毒或无毒的小分子物质[11]。与其他氧化法比较,具有以下优势:(1)可产生大量羟基自由基(氧化电位2.80mV),氧化能力仅次于氟(2.87mV),无选择性,不会产生二次污染;(2)操作条件温和,易控制反应进行;(3)即可单独处理,又可以和其他工艺相匹配,如作为生化处理的预处理技术,降低处理成本,提高处理效果。..................

6、..........1.2臭氧氧化处理印染废水研究进展1.2.1臭氧的性质常温下常压下,臭氧(O3)呈蓝色,是一种有刺激性腥臭味的气体。臭氧具有极强的氧化能力,氧化电位比氧、氯、二氧化氯、高锰酸钾等常用氧化剂均高;化学性质活泼,极不稳定。臭氧在常温下可分解生成氧气,在水中的分解速度比空气中快,且在含杂质的水溶液中分解速度比在纯水中快。研究发现[33],臭氧在水中的分解过程是一个自由基连锁反应,如图1-1所示,可知连锁反应过程中伴有过氧化氢分子(H2O2)的生成。1.2.2臭氧氧化的机理在水溶液中,臭氧可以与溶解的物质直接反应,或可以分解成二次氧化剂,如羟基自由基(·O

7、H)等,然后立即与溶质反应。即臭氧与水中有机物的反应有两种途径[34]:一是臭氧与有机物直接反应,即臭氧分解的氧原子与有机物的反应,称为D反应;二是臭氧分解过程产生的羟基自由基(·OH)与有机物的间接反应,称为R反应。对比两种反应知,D反应速度较缓慢,具有选择性;R反应迅速,无选择性,同时其还能与水中碳酸根CO32-和重碳酸根HCO3-反应形成次生自由基CO3-和HCO3-,使得反应速度变慢,如图1-2。1.2.3臭氧氧化深度处理印染废水研究进展近年来,随着对臭氧氧化机理的深入研究,臭氧氧化深度处理印染废水技术有了稳定的发展。最初臭氧氧化法的研究主要

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