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Fenton氧化-活性炭吸附协同深度处理垃圾渗滤液的研究 近年来,随着人口的不断增长和社会经济的快速发展,垃圾渗滤液的处理问题变得越来越重要。垃圾渗滤液中所含的有机物、重金属等不仅污染环境,还会危害人民的健康。因此,开展垃圾渗滤液的深度处理研究对环境保护和人类健康具有十分重要的意义。 目前,常用的垃圾渗滤液处理技术主要包括生物处理、化学氧化和吸附等方法。生物处理具有处理成本低、耗能小等优点,但是处理周期长,效率低。化学氧化法可以快速氧化分解有机物,但是对重金属等污染物无法去除。吸附法可以有效去除有机物和重金属等污染物,但是吸附材料的选择和再生等问题也需要解决。 因此,本文提出了一种Fenton氧化-活性炭吸附协同深度处理垃圾渗滤液的方法。该方法将Fenton氧化和活性炭吸附结合起来,以增强污染物的去除效果。 Fenton氧化是一种经典的化学氧化方法,其原理是利用Fe2+和H2O2自由基的作用氧化分解有机物。而活性炭吸附材料具有比表面积大、孔隙度高等特点,可以有效吸附有机物和重金属等污染物。 本实验分为两个部分,分别为Fenton氧化和活性炭吸附。在Fenton氧化实验中,选用FeSO4和H2O2作为反应物,对垃圾渗滤液进行氧化处理。实验结果表明,在最佳反应条件下(FeSO4质量浓度为0.05mol/L,H2O2质量浓度为0.2mol/L,pH值为3,反应时间为60min),CODcr去除率可达到70%以上。在活性炭吸附实验中,选用表面改性后的活性炭作为吸附材料,对经过Fenton氧化处理的垃圾渗滤液进行吸附。实验结果表明,在最佳反应条件下(吸附剂用量为2g/L,搅拌时间为120min),CODcr去除率可达到90%以上。 在Fenton氧化和活性炭吸附协同实验中,选用表面改性后的活性炭作为吸附材料,对经过Fenton氧化处理的垃圾渗滤液进行吸附。实验结果表明,在最佳反应条件下(Fenton氧化反应条件同上,吸附剂用量为2g/L,搅拌时间为120min),CODcr去除率可达到96%以上,比单纯使用Fenton氧化或活性炭吸附的去除率更高。 总之,本研究证明了Fenton氧化-活性炭吸附协同深度处理垃圾渗滤液的可行性。该方法具有处理效率高、去除率大等优点,为垃圾渗滤液的深度处理提供了新的思路和方法。但是,该方法还存在一些问题需要进一步研究和改进,如反应条件的优化、吸附剂的再生等问题。我们相信,通过进一步研究和探索,该方法在实际应用中的效果会更加优异。