炼化反渗透浓水处理技术研究

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1、中图分类号:X703.1单位代码:11414学号:2013216069题目炼化反渗透浓水处理技术研究学科专业化学工程与技术研究方向生物与环境化工硕士生柯佳指导教师郭绍辉教授入学时间:2013年9月论文完成时间:2016年5月硕士学位论文独创性声明郑重声明:本硕士学位论文是作者个人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他个人和集体已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得中国石油大学或者其它单位的学位或证书所使用过的材料。对本研究做出贡献的个人和集体,均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

2、作者和导师完全意识到本声明产生的法律后果并承担相应责任。硕士学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解中国石油大学(北京)学位论文版权使用的有关规定,使用方式包括但不限于:学校有权保留并向有关部门和机构送交学位论文的复印件和电子版;允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文;可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。本学位论文属于保密范围,保密期限0年,解密后适用本授权书。本学位论文作者如需公开出版学位论文的部分或全部内容,必须征得导师书面同意,

3、且须以中国石油大学(北京)为第一署名单位。-I-摘要摘要随着双膜(微滤/超滤-反渗透)工艺广泛地应用于炼化企业污水的深度处理及回用装置,导致反渗透浓水的产生量激增。炼化反渗透浓水可生化性能差,很难处理到达标排放要求,已经成为制约炼化污水回用的一个瓶颈的处理。以华北某炼化企业反渗透浓水为研究对象,分别采用臭氧催化氧化、Fenton试剂氧化以及电Fenton氧化技术进行初步实验研究,以实现降低有机污染物浓度、提高出水的可生化性以及为后续生化处理提供有力条件的目的。研究结果可以为炼化反渗透浓水的处理提供基础研究及数据支持。研究结果表明:(1)在臭氧通

4、气时间为20min,催化剂锰砂和沸石投加量分别为1g/L和0.75g/L,单独臭氧氧化、沸石催化臭氧氧化和锰砂催化臭氧氧化的初始pH值分别为8.45、11和9的最佳条件下,采用臭氧催化氧化处理该反渗透浓水,其CODCr从174mg/L降至127mg/L,去除率达到27.43%。(2)在过氧化氢/亚铁离子(摩尔比)为2:1,过氧化氢投加量为340mg/L,初始pH值为3~4和反应时间为2h的最佳条件下,采用Fenton试剂氧化处理该反渗透浓水,其CODCr从171mg/L降至114mg/L,去除率达到33.76%,难生物降解有机物的比例从89.4

5、7%降低至84.12%。(3)在电极材料为纯铁板,极板间距为3cm,电流为0.3A,过氧化氢投加量为170mg/L,初始pH值为4和反应时间为21min的最佳条件下,采用电Fenton氧化处理该反渗透浓水,其CODCr从167mg/L降至102mg/L,去除率达到39.64%,难生物降解有机物的比例从88.76%降低至80.10%。采用BAF装置处理反渗透浓水电Fenton氧化出水,其CODCr能够从约100mg/L降低至75mg/L左右。但是依然没有实现CODCr小于60mg/L的目标。(4)采用电Fenton氧化技术处理其他来源的反渗透浓水

6、A与B,在适当的条件下,反渗透浓水A与B的CODCr分别从85.6mg/L和73.4mg/L降低至56.2mg/L和51.5mg/L,相应的CODCr去除率分别为31.8%和29.84%。且处理后的CODCr均实现了小于60mg/L的达标排放目标。关键词:反渗透浓水;臭氧催化氧化;Fenton试剂氧化;电Fenton氧化-II-ABSTRACTResearchonTechnologiesforRefiningReverseOsmosisConcentrateTreatmentABSTRACTWiththedouble-membraneproce

7、ss(microfiltration/ultrafiltration-reverseosmosis)iswidelyusedinrefiningsewagedepthtreatmentandreuse,itcausesaremarkableincreaseinreverseosmosisconcentrateproduction.Thereissolowbiodegradabilityforrefiningreverseosmosisconcentratethathardlymeetthenationaldischargestandard,wh

8、ichhasbeenabottlenecktreatmentthatrestrictsthereuseofrefiningsewage.Westudy

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