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文档简介

--#—1□&总P去除率c叩去除;率SOBO1DO1301□&总P去除率c叩去除;率SOBO1DO1301401601BQZCfJ220超声功率3)图起声波功率对去除COD和TP的影响紐而」丿】率/(W)?曾二翻斑图8超声功率时NO3-N和MH斯N液度的影响图7可知,COD去除率与超声功率成正相关,而当超声功率低于125W时,二者近似呈线性相关;而此后,功率增加而COD去除率增速趋缓。而在上述反应条件中,TP去除率保持在较髙水平,且与功率变化相关性很小。由图8,NH3-N浓度与超声功率呈正相关,但其浓度增加缓慢。而N03—N浓度几乎不受超声功率的影响。4.5曝气对处理效果的影响要讨论曝气对污染物处理的影响,取水样3份,每份200mL,分别编号水样1、2、3。将上述水样pH值均调至5后置入三角锥形瓶。对水样2进行曝气,停止后加入FeS04o而水样3则是先加入FeSO4后开头曝气至试验完成。对3个水样分别投加8niL的0.3%H202,并在功率125W、频率59KHz的条件下进行超声反应。反应lh后,对水样进行取样分析,结果如图9。須須7CBO5D拓X)訶100图9曝气与否以及曝1方式对C0D去除敖果的影响由图9可知,水样3在试验过程中保持曝气,其对COD去除效果最差。而试样2则是在试验前进行曝气,COD去除效果较好。试样1则是空白样,但对COD去除效果最好。因此,可以得出结论:对于本试验废水,无需进行曝气。6超声时间对处理效果的影响与其余章节相同,取废水水样1600mL,将pH值调至5。将这些水样置入2L烧杯后,加入FeS04溶液并放置在超声反应器中。使得水样中Fe2+的浓度为150mg/L。对该水样投加8mL0.3%H202,并在功率150W.频率59KHz的条件下进行超声反应。在开头反应后的lOmin.20min、30min、40min、50min、60min、90min、120min进行取样分析。分析结果见图10o

一■一忌F去隆宰一一■一忌F去隆宰一•一顷.去除率时间/(min}图10处理时间对去除COD和TP的勝响由图10,超声反应lOmin时,COD去除率已超过50%;10-30min期间,COD去除率变化不大;而30-50min内,COD去除率消失小幅度增大。并在50min时,去除率达到62.4%。超声反应lOmin后,水样中的TP去除显著,髙达97%。且去除率与超声时间无显著相关。5、结论通过对Fenton与超声空化技术联合深度处理炼油废水外排水的试验讨论,得出以下结论:该技术对于COD和TP有特别明显的去除效果,可以用于对炼油废水外排水进行深度处理。本试验确定了炼油废水处理的最佳条件:确定0.3%H202投加量为8mL;投加FeS04使得水样中Fe2+浓度为150mg/L。此外,还确定了超声功率为125W、频率59KHz。在反应50min后,CODCr.TP去除率分别可以达到65%、95%以上。试验前和试验中曝气对试验效果有不利

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