电化学氧化法处理垃圾渗滤液的研究

电化学氧化法处理垃圾渗滤液的研究

论文摘要

针对我国目前垃圾渗滤液水质复杂,有机物浓度高,处理效果差,处理方法不成熟的现状,采用电化学氧化法处理垃圾渗滤液,研究处理的最佳条件。实验通过使用GCMS仪器对处理前后的有机物进行测定,对样品的预处理条件和仪器操作条件进行研究,根据实际情况调试检测条件进行操作。电化学氧化法的主要优化因素包括:电流密度、pH值、温度、Cl—浓度等。同时,对水样进行酸性、中性、碱性萃取操作,经过离心分离和旋转蒸发仪的浓缩提纯后,运用GCMS仪器,检测渗滤液处理前后的有机物成分。本课题的优化条件为:处理时间120min,电流密度为7.5A/dm2,极板间距为10mm,阳极板材为SnO2/Ti,阴极为不锈钢,NaCl投加量为2g/100mL。当进水COD浓度为44100mg/L时,出水浓度为13697mg/L,去除率达到68.94%,氨氮进水浓度为4085mg/L时,出水浓度为1209mg/L,去除率达到了70.4%。渗滤液由黑灰色、浑浊转变为青白色、半透明状,SS去除效果明显。选用日本岛津公司气相色谱质谱联用仪,型号为QP-2010。经过电化学氧化法处理后,渗滤液的物质组成发生明显变化,选择适当的斜率进行检测发现,复杂难降解的有机物进一步转化为简单易降解的有机物,降低了毒性危害,提高了渗滤液的生化质量或达到直接排入城市污水管网基本的要求。总之,电化学氧化法对垃圾渗滤液的处理是有显著效果的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 概述
  • 1.2 垃圾渗滤液特性及处理技术研究进展
  • 1.2.1 垃圾渗滤液的产生的来源
  • 1.2.2 垃圾渗滤液的形成过程
  • 1.3 垃圾渗滤液的性质特点及危害
  • 1.3.1 渗滤液的性质特点
  • 1.3.2 渗滤液的危害
  • 1.4 垃圾渗滤液的处理
  • 1.4.1 渗滤液的处理难点
  • 1.4.2 垃圾渗滤液的处理方法
  • 1.5 电化学氧化法处理垃圾渗滤液
  • 1.5.1 电化学氧化法处理的原理
  • 1.5.2 渗滤液电化学处理方法的研究进展
  • 1.5.3 存在的问题
  • 1.6 本课题的研究内容和研究方案
  • 1.6.1 本课题研究内容
  • 1.6.2 研究方案
  • 第二章 实验内容和方法
  • 2.1 实验内容
  • 2.1.1 实验装置与仪器
  • 2.1.2 实验用垃圾的成分
  • 2.1.3 实验用渗滤液的生成
  • 2.1.4 实验用渗滤液的主要性质
  • 2.1.5 实验用渗滤液COD 和氨氮的变化
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 实验设计
  • 2.2.2 测定指标
  • 2.2.3 试验指标的测定方法
  • 第三章 实验过程与结果
  • 3.1 正交实验过程
  • 3.1.1 实验一
  • 3.1.2 实验二
  • 3.1.3 实验三
  • 3.1.4 实验四
  • 3.1.5 实验五
  • 3.1.6 实验六
  • 3.1.7 实验七
  • 3.1.8 实验八
  • 3.1.9 实验九
  • 3.2 正交实验结果与机理分析
  • 3.2.1 各正交因素的影响
  • 3.2.2 电极板对实验的影响机理
  • 3.2.3 温度对实验的影响机理
  • 3.2.4 电流密度对实验的影响机理
  • 3.2.5 pH 值对实验的影响机理
  • -浓度对实验的影响机理'>3.2.6 Cl-浓度对实验的影响机理
  • 3.2.7 浊度的变化
  • 3.2.8 脱氮机理
  • 3.3 经济估算分析
  • 第四章 渗滤液电解氧化处理前后的物质组成分析
  • 4.1 电化学氧化法处理渗滤液中有机物的机理分析
  • 4.2 实验方法原理
  • 4.3 选用GCMS仪器测定有机物组分的目的
  • 4.4 实验操作方法设计
  • 4.4.1 样品预处理方法及仪器条件设计
  • 4.4.2 仪器操作条件
  • 4.5 检测结果
  • 4.5.1 定性分析
  • 4.5.2 小结
  • 结论与建议
  • 1. 结论
  • 2. 建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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