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在富马酸的生产过程中,会产生大量废水,这类废水COD含量高,可生化性差,较难处理。对降解这类难处理有机工业废水新方法的研究已经成为当下研究工作的热点。本研究采用超声-类芬顿联用的处理方法研究富马酸废水中某一种有机酸或有机酸酐配制成的模拟废水的降解率及COD的去除率,探讨降解效率变化的原因,确定最适的降解条件。之后将该方法应用于安徽铜陵某化工厂生产苯酐后回收富马酸所产生的废水中。具体结论如下:(1)采用超声-类芬顿氧化法对配制好的邻苯二甲酸和马来酸酐模拟废水分别进行降解,研究降解时Fe2+、Cu2+、H2O2的最适加入量,以及最适初始pH和最适功率这几个因素。实验结果表明,对于邻苯二甲酸模拟废水,当Fe2+、Cu2+、H2O2的加入量分别为0.20 mmol、0.80 mmol和1.60 mmol,pH为3(±0.2)、超声功率为175W时,降解效果最佳,邻苯二甲酸的降解效率和COD的去除率分别为82.36%、85.12%;对于马来酸酐模拟废水,当Fe2+、Cu2+、H2O2的加入量分别为0.10 mmol、0.80 mmol、1.60 mmol,pH为3(±0.2)、超声功率为175W时,降解效果最佳,马来酸酐的降解效率和COD的去除率分别为82.51%、86.58%。(2)采用超声-类芬顿氧化法对配制好的邻苯二甲酸与马来酸酐混合后的模拟废水进行降解,研究降解时Fe2+、Cu2+、H2O2的最适加入量,以及最适初始pH和最适功率这几个因素。实验结果表明,当Fe2+、Cu2+、H2O2的加入量分别为0.10 mmol、0.30 mmol、1.60 mmol,pH为4(±0.2)、超声功率为175W时,降解效果最佳,混合溶液中邻苯二甲酸和马来酸酐的降解效率和COD的去除率分别为86.83%、85.52%和89.35%。用超声-类芬顿氧化法处理的混合溶液与只有一种有机酸或有机酸酐的溶液相比,整体的降解效率要高一些,而且铜离子的加入量要少一些,这说明混合的溶液可能生成了新物质,使其更容易被降解。(3)将混合后模拟废水的最佳降解条件运用到实际废水中,实验结果表明当Fe2+、Cu2+、H2O2加入量分别为0.10 mmol、0.30 mmol、1.60 mmol,pH为4(±0.2)、超声功率为175W时,降解的效果最佳,COD的去除效率52.39%,相比模拟废水的最佳去除效率偏低,这可能是因为实际富马酸废水中有机物成分复杂,其中某些有机物不易于降解,导致COD的去除率偏低。本研究作为一种富马酸废水的预处理方法,对实际废水COD的去除率可达50%以上,可以为富马酸废水等难降解有机废水的处理方法研究提供技术支撑和有意义的参考。