Fenton试剂组合处理制药废水实验研究

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对于中药制药工业,由于药物生产过程中不同药物品种和生产工艺的不同,所产生的废水水质及水量有很大的差别,但主要表现为高浓度有机废水的污染。其废水的特点是成分复杂,有机物含量高,毒性大,色度深和含盐量高,特别是可生化性很差,且简易排放,属难处理的工业废水,随着我国医药工业的发展,制药废水已经逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。本文以西安市某制药厂废水为处理对象,利用正交实验和单因素实验的方法探讨了采用不同条件强化Fenton试剂的方法处理药剂废水,并研究其处理效果及其适用的实验条件。并通过对CODCr和药剂废水吸光度的测定,考察了H2O2的投加量、FeSO4·7H2O投加量、PAC的投加量、PAM的投加量、反应时间等操作条件对废水处理效果的影响。经过一系列研究结果表明:(1)普通Fenton试剂法处理药剂废水CODCr和色度去除的最佳反应条件:初始pH值约为4,H2O2的投加量为1.5ml/L,FeSO4·7H2O的投加量为400mg/L,反应时间在40min,CODCr去除率达到73.4%。(2)Fenton+UV处理制药废水的去除CODCr和色度最佳反应条件:初始pH值约为4,H2O2的投加量为1.5ml/L,FeSO4·7H2O的投加量为400mg/L,反应时间在3h效果较好,CODCr去除率达到77.3%。(3)混凝沉淀去除CODCr和色度的最佳反应条件为:初始pH值约为8,PAC投加量100mg/L,PAM投加量5mg/L。(4)综合考虑CODCr和色度的去除率,以及经济性因素,得到Fenton-絮凝法处理制药废水的最佳反应条件:初始pH值约4,H2O2的投加量为1.5ml/L,FeSO4·7H2O的投加量为400mg/L,PAC投加量100mg/L,PAM投加量5mg/L,此时,CODCr去除率达到87.7%以上,色度去除率达到92.6%。
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