络合萃取—吸附组合工艺处理含酚废水的研究
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本文研究了络合萃取—吸附组合工艺及其在高浓度含酚废水治理中的应用。以磷酸三丁酯(TBP)为萃取剂,正辛醇为稀释剂,络合萃取高浓度含酚废水,研究了萃取剂浓度、萃取时间、pH值和相比等因素对萃取率的影响,并提出了TBP萃取苯酚的机理和热效应;以NaOH水溶液为反萃剂,反萃并回收萃取相中的酚,研究了相比、反萃时间和NaOH溶液浓度等因素对反萃率的影响。以木屑纤维素为原料,以3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵(CTA)为醚化改性剂,制备了阳离子木屑纤维素。以产物对苯酚的吸附率为基准优化了制备条件,采用红外光谱对产物的结构进行了表征,提出了阳离子木屑纤维素对苯酚的吸附机理。以制得的阳离子木屑纤维素为吸附剂,对萃余相中低浓度含酚废水进行吸附处理。探讨了阳离子木屑纤维素用量、pH、吸附温度、吸附时间和苯酚初始浓度等因素对吸附效果的影响。结果表明,改性后得到的阳离子木屑纤维素对水中的苯酚的吸附过程存在化学吸附,对水中的苯酚的吸附容量得到明显提高。采用萃取—吸附组合工艺可将酚的浓度降至0.5 mg/L以下,达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级排放标准。本工艺操作简单,费用低廉,易于工业化。
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 含酚废水概述 | 第9-11页 |
1.1.1 氟苯生产现状 | 第9页 |
1.1.2 氟苯生产工艺 | 第9-10页 |
1.1.3 酚的性质及危害 | 第10页 |
1.1.4 氟苯生产废水水质及水量 | 第10-11页 |
1.1.5 执行标准 | 第11页 |
1.2 含酚废水处理现状 | 第11-17页 |
1.2.1 膜分离法 | 第11-12页 |
1.2.2 生化法 | 第12页 |
1.2.3 高级氧化法 | 第12-14页 |
1.2.4 臭氧氧化法 | 第14页 |
1.2.5 吸附法 | 第14-15页 |
1.2.6 萃取法 | 第15-16页 |
1.2.7 组合工艺 | 第16-17页 |
1.3 研究思路和方法 | 第17-19页 |
2 实验与操作 | 第19-27页 |
2.1 废水水质 | 第19页 |
2.2 试剂 | 第19页 |
2.3 仪器与设备 | 第19-20页 |
2.4 实验步骤 | 第20-27页 |
2.4.1 萃取置换法回收处理苯酚 | 第20-22页 |
2.4.2 阳离子木屑纤维素的制备实验 | 第22-24页 |
2.4.3 阳离子木屑纤维素吸附苯酚实验 | 第24-25页 |
2.4.4 实际含酚废水的处理 | 第25-26页 |
2.4.5 苯酚浓度的测定 | 第26-27页 |
3 实验结果与讨论 | 第27-42页 |
3.1 萃取置换法 | 第27-32页 |
3.1.1 萃取实验条件的确定 | 第27-31页 |
3.1.2 反萃实验条件的确定 | 第31-32页 |
3.2 阳离子木屑纤维素的制备 | 第32-36页 |
3.2.1 CTA/MC质量比对产物对苯酚吸附率的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 醚化反应时间对产物对苯酚吸附率的影响 | 第33页 |
3.2.3 醚化反应温度对产物对苯酚吸附率的影响 | 第33-35页 |
3.2.5 结构表征 | 第35页 |
3.2.6 比表面积测定结果 | 第35-36页 |
3.3 吸附法 | 第36-40页 |
3.3.1 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第36页 |
3.3.2 pH对吸附效果的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 吸附时间对吸附效果的影响 | 第37页 |
3.3.4 吸附温度对吸附效果的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 苯酚初始浓度对吸附效果的影响 | 第38页 |
3.3.6 等温吸附线 | 第38-39页 |
3.3.7 废水流速对动态吸附效果的影响 | 第39-40页 |
3.3.8 吸附容量 | 第40页 |
3.4 实际含酚废水处理结果 | 第40-42页 |
4 结论 | 第42-43页 |
5 问题讨论与建议 | 第43-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第49页 |
攻读硕士学位期间参加的科学研究情况 | 第49页 |
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