二氧化氯对特殊水质的处理研究

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1、二氧化氯对特殊水质的处理研究  实验原理  通过二氧化氯氧化法对CN-进行处理。  二氧化氯是一种强氧化剂,与氯气相比,它具有氧化性更强,操作安全简便,受pH值的影响较小的特点。氯气对氰化物的氧化通常只将CN-氧化成毒性较小的氰酸盐,并要求很高的PH值,见反应式(1)含氰废水,而二氧化氯对氰化物的氧化却能将CN-氧化成N2和CO2,见反应式(2),彻底消除氰化的的毒性[2]:  CN-+Cl2+2OH-==CNO-+2Cl-+H2O(1)  2CN-+2ClO2==2CO2↑+N2↑+2Cl-(2)  实验对象  含

2、氰废水样品由济南某化学品有限责任公司提供毕业论文范文。  1#废水水质指标:颜色:深褐色,pH=,CN-=4064mg/L;  2#废水水质指标:颜色:褐色,pH=,CN-=792mg/L。  二氧化氯的制备及投加工艺  先将氯酸钠固体颗粒与水充分混合,然后加入某还原剂成分,配制成一定浓度的氯酸钠混合液,然后与一定浓度的硫酸进行反应,并且控制一定温度,通过负压曝气的投加工艺技术,将产生的纯二氧化氯投加到作用水体,经一二级吸收系统,常温下,反应时间30min,最终达到对水体的破氰的处理要求。  实验分析  由以上实验数

3、据分析可知:  在达到理论投加浓度下,二氧化氯对含氰废水的处理可以达到较好的处理效果,破氰率可以达到80%以上。  由表1可知,在酸性条件下,二氧化氯对含氰废水的破氰有更好的处理效果含氰废水,反应比较剧烈,破氰率可以达到87%以上。  由表1和表2比较可知,二氧化氯对含氰废水的破氰在达到一定的破氰率后,即使在提高二氧化氯投加浓度,破氰率也很难有较大突破。  实验对象、方法及手段  实验对象:废水:比重,黏度3mPaS,沸点100℃,毒性无,水样COD值实测54590mg/L,pH值。  实验方法:五步碘量法、COD回

4、流滴定法。  实验器材:在线红外仪、500mL全玻璃回流装置,加热装置(电炉),25mL或50mL碱式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶,pH测定仪,比色管,安全防护用品等试剂:①重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=/L),②试亚铁灵指示液,③硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈/L],④硫酸银溶液,⑤盐酸,二氧化氯溶液等。  实验内容  原废水在线红外分析  取原水约10mL于50mL试管中,在线红外分析含氰废水,经图谱分析有大量有机基团,如-CN、-OH、-NH2、-NH等。  原水的

5、COD测定  a.取5mL原水于1000mL容量瓶中,稀释200倍。  b.取20mL稀释液于250mL圆底烧瓶中,加入,加入10mL重铬酸钾,加入沸石,加入H2SO4-Ag2SO430mL,电热套加热回流2小时。  c.停止加热,冷却,加入试铁灵3滴,用硫酸亚铁铵进行滴定,用毕业论文范文。同时做空白实验,空白滴定用。  d.计算:  COD=*C*8*1000/V*N  =/L  注:V0:空白滴定体积;V1:试样滴定体积;C:硫酸亚铁铵浓度;V:所取试样体积;N:稀释倍数  .COD去除实验  实验方案:a.二氧

6、化氯工艺;b.二氧化氯+催化剂工艺;  a方案实验方法:先将废水加盐酸调节pH在一定数值,然后取废水投加不同浓度的二氧化氯溶液,让其进行氧化消解反应2h,然后测其COD值,比较二氧化氯投加浓度对处理效果的影响;将废水加盐酸调节pH在不同数值,然后取投加相同浓度的二氧化氯溶液,让其进行氧化消解反应2h,然后测其COD值,比较酸度环境对处理效果的影响。实验结果分析  1.色度分析:  通过测定处理后水样的色度指标得出,a、b两种实验方案,在投加一定量的二氧化氯溶液反应后,都能达到废水由淡黄色变为无色的要求。  2.COD

7、测定结果分析:  1).实验方案a:  由表3实验数据分析可知,一定pH值下投加不同浓度的二氧化氯溶液,COD去除率随二氧化氯浓度的增大而提高,而且二氧化氯投加浓度达到7500ppm后,COD去除率的变化不大,维持在45%左右;由表4实验数据分析可知,在不同的pH值下投加相同浓度的二氧化氯溶液,COD去除率随着酸度的增大而提高,而且在酸性条件下,处理效果有明显改善,处理效果较好。  2)实验方案b:  由表5实验数据分析可知,在方案a的基础上加入不同的催化剂,COD去除效果有较大改善,去除率能达到53%以上,且活性炭

8、类催化剂B的效果好于硅胶类催化剂A,同等二氧化氯投加浓度下,使用催化剂B的去除率较使用催化剂A时高10%左右。  采用纯二氧化氯对含氰废水进行破氰处理,在酸性条件下含氰废水,温度常温,二氧化氯投加量略高于含氰浓度的倍,破氰率可达80%-95%,处理效果较好。  采用纯二氧化氯对高COD废水进行处理,在酸性条件下,在不使用催化剂的情况,反应时间2

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