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时间:2019-03-03
《微波强化fenton氧化法处理高浓度医药中间体废水》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第32卷第6期南京工业大学学报(自然科学版)Vol.32No.62010年11月JOURNALOFNANJINGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY(NaturalScienceEdition)Nov.2010doi:10.3969/j.issn.1671-7627.2010.06.017微波强化Fenton氧化法处理高浓度医药中间体废水朱骏,陆曦,赵浩,孙晓丹,徐炎华(南京工业大学环境学院,江苏南京210009)摘要:采用微波强化Fenton氧化法处理高浓度医药中间体废水,分别考察初始pH、双氧水(30%)投加量、FeSO4·7H2O投加量、微波功率和反应时间等因素对医药中间体废水
2、处理效果的影响.结果表明:在初始pH为4、双氧水投加量为5mL/L、FeSO4·7H2O投加量为3g/L、微波功率为300W、反应7min的条件下,处理500mL医药中间体废水,其化学耗氧量(COD)去除率达897%.反应动力学研究表明,微波强化Fenton氧化法处理医药中间体废水符合一级反应动力学模型,反应半衰期为260min.关键词:微波;Fenton氧化;医药中间体废水;废水处理中图分类号:X7031文献标志码:A文章编号:1671-7627(2010)06-0080-04Treatmentofhighconcentrationpharmaceuticalintermediate
3、wastewaterbymicrowaveassistedFentonoxidationZHUJun,LUXi,ZHAOHao,SUNXiaodan,XUYanhua(CollegeofEnvironment,NanjingUniversityofTechnology,Nanjing210009,China)Abstract:HighconcentrationpharmaceuticalintermediatewastewaterwastreatedbymicrowaveassistedFentonoxidationprocess.Theinfluentialfactors,such
4、asinitialpHvalue,H2O2(30%)dosage,FeSO4·7H2Odosage,microwavepower,andreactiontimeonchemicaloxygendemand(COD)removalwereinvestigated.Theoptimalconditionsweredeterminedasfollows:initialpHof4,theH2O2dosageof5mL/L,theFeSO4·7H2Odosageof3g/L,microwavepowerof300W,andreactiontimeof7min.Undertheoptimumcond
5、itions,theCODremovalratecouldreach897%whentreating500mLofthewastewater.Kineticsstudyindicatedthatthedegradationprocessaccordedwiththefirstorderreactionkineticsmodel,andthehalflifewas260min.Keywords:microwave;Fentonoxidation;pharmaceuticalintermediatewastewater;wastewatertreatment[1]随着制药行业的不断发展,
6、药物生产过程中原多数医药企业仍采用传统的生化法处理废水,但料、中间体和产品的成分越来越复杂,这些物质进入是由于生化法的处理效果受废水的有机物浓度、生废水后,导致废水浓度高、毒性大、成分复杂、降解难物毒性、pH和温度等条件的影响较大,并不适用于度大,成为最难治理的工业废水之一.目前,国内大高浓度难降解医药中间体废水的治理.高级氧化技收稿日期:2010-05-25基金项目:国家重大水专项子课题资助项目(2008ZX07101-003);国家高技术研究发展计划(863计划)重大专项课题资助项目(2007AA06A402);江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CX09B_144Z)作者简介:朱
7、骏(1983—),女,江苏南京人,博士生,主要研究方向为环境灾害控制理论与技术;徐炎华(联系人),教授,Email:yanhuaxu18@yahoo.cn.第6期朱骏等:微波强化Fenton氧化法处理高浓度医药中间体废水81术是处理高浓度难降解有机毒物废水的有效方法,[2]已成为研究热点.其中微波法因具有快速、高效、安全、易于控制、能显著提高化学反应速率等特点,[3-4]在环保领域受到越来越多的重视.但单一
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