| 從圖4.8中可以看出二氯乙烷廢水中二氯乙烷含量的高低順序為:NH3 H20>安邦二氯乙烷廢水>Ca(OH)a>混合堿皂化劑>NaOH,范圍為56739700 mg/L。發現未經處理前的二氯乙烷廢水二氯乙烷值都非常高,尤其是使用NH3H20, Ca(OH):作皂化劑時含二氯乙烷較高,使用NaOH和混合堿皂化劑作皂化劑時二氯乙烷較低;而處理過后的二氯乙烷廢水中二氯乙烷值明顯降低,下降至165261mg/L 二氯乙烷去除率可達到93%以上,均達到國家排放標準(0.3 g/L,),其中以混合堿作皂化劑的二氯乙烷值最低,經處理后為165 mg/L,由此可以表明混合堿作為皂化劑所產生的的二氯乙烷廢水在二氯乙烷去除方面上有較大優勢。 二氯丙醇與不同的皂化劑反應生產環氧氯丙烷時,排出的二氯乙烷廢水溶液堿性較高(pH值范圍為8.611.8。通過蒸發濃縮法結合Fenton試劑法可有效降低廢液中的酸堿度使其達標。處理前后二氯乙烷廢水pH值測定情況見圖4.9。從圖4.9中可以看出使用各種皂化劑產生的二氯乙烷廢水pH值各不相同,都偏堿性,堿性強弱順序:NaOH>Ca(OH)2>安邦二氯乙烷廢水>混合堿皂化劑>NH3 H20。pH值范圍為8.611.8,使用NaOH,Ca(OH):等強堿作皂化劑時,二氯乙烷廢水pH值較高;而NH3 H20和混合堿皂化劑產生的二氯乙烷廢水pH值相對較低,這是因為NH3 H20本身為弱堿,電離OH一能力較弱,所以pH值相對較低。而經處理后的二氯乙烷廢水堿性降低,接近中性,pH值范圍為7.47.9,達到國家標準(pH6.58.5),其中以NH3 H20和混合堿(NH3 H20和NaOH)做皂化劑時二氯乙烷廢水最接近中性,pH值分別為7.4與7.6。說明使用蒸發濃縮與混凝沉淀的方法可行,且混合堿皂化劑在二氯乙烷廢水處理中pH值更易達標,說明混合堿在二氯乙烷廢水處理中有著一定的優勢。 (1)使用硝酸銀滴定法與重鉻酸鉀法測算二氯乙烷廢水中氯鹽含量和二氯乙烷含量,發現使用混合堿皂化劑所產生的的二氯乙烷廢水中氯鹽與二氯乙烷含量相對較低,雜質少,有利于水的處理與成本的降低。 (2)根據二氯乙烷廢水高鹽、有機的特點,采用蒸發濃縮法結合F enton試劑混凝沉淀法來去除二氯乙烷廢水溶液中的氯鹽和有機物,實驗證明,二氯乙烷廢水溶液中不含較難去除的沉淀物或混合物,所以去除率較高,氯鹽去除率以及二氯乙烷去除率分別達到95.1%和93.3%,具有較好的二氯乙烷廢水處理前景,同時發現,使用混合堿皂化劑的二氯乙烷廢水處理工藝較為簡單,去除率較高。 (3)混凝沉淀法中F enton試劑法使用的最佳工藝條件:pH2.4 g、Fee十的濃度1.8 g、反應時間50 min、反應溫度60 ℃(93.3%)。值為3.0,HaOa濃度為廢水二氯乙烷去除率最高。 (4)混合堿皂化劑環化反應所產生的二氯乙烷廢水處理的優勢:二氯乙烷廢水中不含結晶水物質,產物單一,相比于其他皂化劑,二氯乙烷廢水中氯鹽及二氯乙烷去除率高,工藝簡單,成本較低,具有實際意義。m.gxp168.com
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