工业化学论文提纲

2022-08-19

论文题目:电絮凝-电化学氧化耦合工艺处理工业垃圾渗滤液

摘要:随着我国现代化进程的加快,化工、医药等相关行业企业产生的工业垃圾总量也呈逐年增长趋势。工业垃圾产生的渗滤液其含盐量高、毒性污染物多、可生化性差等水质特点,使得生化法难以有效处理,快速、高效处理工艺成为工业垃圾渗滤液处理亟待解决的难题。工业垃圾渗滤液处理方法的研究,亦有助于改善膜滤-浓缩液回灌的传统减量化模式,为膜滤后的浓缩液提供一种简便易行的无害化处理方案。研究发现,Fe、Al协同脉冲电絮凝-Ti/Ru O2-Ir O2电化学氧化耦合工艺对工业垃圾渗滤液的处理,可以达到化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)的同步脱除,其中电絮凝对渗滤液中TP脱除效率较高,电化学氧化对CODCr、NH4+-N脱除效果较好。通过对电絮凝、电化学氧化处理工业垃圾渗滤液的电化学条件探究,得出电絮凝采用Fe、Al电极在电极间距1.0 cm、铁电极电解电压2.0 V、铝电极电解电压2.5 V、铁电极换向时间20 s、铝电极换向时间10 s;电化学氧化采用Ti/Ru O2-Ir O2电极在电极间距1.5 cm、电极电压10 V、换向时间20 s,对工业垃圾渗滤液处理效果较好。动态试验结果表明:对渗滤液水质CODCr:1102 mg/L,NH4+-N:980.5 mg/L,TP:19.3 mg/L,在流量1.5 L/h的条件下运行5.0 h后,出水CODCr:454 mg/L,NH4+-N:2.8 mg/L,TP:4.9 mg/L,结果满足下游污水处理厂对渗滤液水质CODCr:500 mg/L;NH4+-N:20 mg/L;TP:5.0 mg/L的接纳限值。对动态试验装置进行放大,设计处理能力100 m~3/d的一体化水处理装置,共设有工业垃圾渗滤液贮水箱、电絮凝反应器、初次沉淀池、电化学氧化反应器、二次沉淀池、排放水池等六个处理单元。一体化水处理装置可以满足企业对工业垃圾渗滤液处理能力100 m~3/d的需求,工业垃圾渗滤液处理后出水水质预期达到下游污水处理厂对渗滤液的水质接纳要求。采用一体化工业垃圾渗滤液处理装置,能够降低企业对工业垃圾渗滤液处理的成本。

关键词:工业垃圾渗滤液;高盐污水;电絮凝;电化学氧化;工业化设计

学科专业:化学工程与技术

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究现状

1.3.1 物理法

1.3.2 化学法

1.3.3 生化法

1.3.4 物理-化学法

1.4 研究内容及创新点

1.4.1 研究内容

1.4.2 创新点

1.5 技术路线

第2章 试验材料与试验方法

2.1 试验试剂及仪器

2.1.1 试验试剂

2.1.2 试验仪器

2.2 分析测试方法

2.2.1 化学需氧量(COD_(Cr))的测定

2.2.2 氨氮(NH_4~+-N)的测定

2.2.3 总磷(TP)的测定

2.2.4 氯离子浓度(C_(Cl)~-)的测定

2.3 工业垃圾渗滤液水质及相关标准

2.4 试验方法

2.4.1 直流电絮凝

2.4.2 脉冲电絮凝

2.4.3 直流电化学氧化

2.4.4 脉冲电化学氧化

2.4.5 电絮凝-电化学氧化耦合工艺

第3章 电絮凝处理工业垃圾渗滤液

3.1 电絮凝工艺

3.2 仪器与材料

3.3 试验方法

3.4 结果与讨论

3.4.1 电极钝化及破钝方法研究

3.4.2 电极间距对电絮凝处理效能的影响

3.4.3 电解电压对电絮凝处理效能的影响

3.4.4 电解时间对电絮凝处理效能的影响

3.4.5 曝气时间对电絮凝处理效能的影响

3.4.6 反应体系 pH 对电絮凝去除效能的影响

3.4.7 电极组合方式对电絮凝处理效能的影响

3.5 本章小结

第4章 电化学氧化处理工业垃圾渗滤液

4.1 电化学氧化工艺

4.2 仪器与材料

4.3 试验方法

4.4 结果与讨论

4.4.1 电极间距对电化学氧化处理效能的影响

4.4.2 电极电压对电化学氧化处理效能的影响

4.4.3 电解时间对电化学氧化处理效能的影响

4.5 本章小结

第5章 电絮凝-电化学氧化耦合工艺

5.1 电絮凝-电化学氧化工艺耦合

5.2 仪器与材料

5.3 试验方法

5.4 结果与讨论

5.5 污染物去除途径研究

5.6 动态试验

5.6.1 设计参数

5.6.2 试验装置

5.6.3 试验结果

5.6.4 成本预算

5.7 本章小结

第6章 一体化水处理装置设计

6.1 设计目的

6.2 工业垃圾渗滤液贮水箱

6.2.1 设计参数

6.2.2 设计计算

6.3 电絮凝反应器

6.3.1 设计参数

6.3.2 设计计算

6.4 初次沉淀池

6.4.1 设计参数

6.4.2 设计计算

6.5 电化学氧化反应器

6.5.1 设计参数

6.5.2 设计计算

6.6 二次沉淀池

6.6.1 设计参数

6.6.2 设计计算

6.7 排放水池

6.7.1 设计参数

6.7.2 设计计算

6.8 一体化水处理装置设备及材料

6.9 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

附录 A 工艺流程图

附录 B 一体化水处理装置平、剖面图

致谢

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