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光化学氧化法由于其反应条件温和(常温常压)、氧化能力强,因而近20年来发展迅速,具有较为广泛的应用前景,尤其对于处理有毒有害难生物降解的有机废水效果比较好。 本文对难生物降解的TNT模拟废水进行了类Fenton催化氧化(UV/H2O2、UV/Fenton、UV/Fe(C2O4)33-/H2O2)降解的试验研究,考察不同氧化体系、H2O2投加量、Fe2+投加量、pH值、初始反应物浓度、温度等主要操作条件对TNT和COD去除率的影响。 对于TNT废水的UV/H2O2体系降解,在H2O2投加量为2Qth(2倍理论药量),pH=3,反应60min后,TNT去除率为88%以上。而在UV/Fenton体系中,当H2O2投加量为1Qth,pH=3,H2O2:Fe2+=20:1(摩尔比),反应仅15minTNT去除率即可达到97%以上,反应60minCOD去除率达到84%以上。在UV/Fe(C2O4)33-/H2O2体系中,当H2O2投加量为1/4Qth,pH=3,H2O2:Fe2+:C2O42-=20:1:5(摩尔比),反应30minTNT去除率达到98%左右。为降低反应成本,在H2O2减量条件下,在UV/H2O2、UV/Fe(C2O4)33-/H2O2两体系中采用氧气或空气代替部分H2O2参与氧化反应,试验表明TNT去除率明显提高。最后分别建立UV/H2O2和UV/Fenton两种体系降解TNT废水的动力学模型,能较好地关联试验数据。 此外,本文通过对印制电路板生产过程中产生的难生物降解的脱膜废液的UV/Fenton探索性试验,考察该体系对高浓度难生物降解有机废水的处理效率,测定了不同H2O2投加量情况下出水BOD5/COD的变化,试验表明H2O2投加量为1Qth,H2O2:Fe2+=20:1(摩尔比),pH=3,反应时间为60min时,BOD5/COD值由原来的0.19变为0.35,明显改善了废水的生物降解性,从而有利于后续生物处理。