[发明专利]一种阿奇霉素废水的处理方法在审
申请号: | 201910079188.6 | 申请日: | 2019-01-28 |
公开(公告)号: | CN109851027A | 公开(公告)日: | 2019-06-07 |
发明(设计)人: | 刘鹏;李朝林;范洪波;徐剑晖;吕小梅;张广毅;张文方 | 申请(专利权)人: | 东莞理工学院 |
主分类号: | C02F1/72 | 分类号: | C02F1/72;C02F101/38 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 罗晶;高淑怡 |
地址: | 523000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阿奇霉素 废水 蔗糖 七水合硫酸亚铁 过氧化氢溶液 芬顿氧化 降解效率 搅拌反应 降解率 | ||
本发明公开了一种阿奇霉素废水的处理方法,包括如下步骤:取含阿奇霉素废水,加入七水合硫酸亚铁,调pH至酸性;在搅拌情况下加入过氧化氢溶液;并在废水里加入蔗糖,搅拌反应。本发明在其他操作条件不变的情况下,加入一定量的蔗糖,可加速芬顿氧化阿奇霉素的速度,从而缩短反应时间,也可提高最终降解率,降解效率在80%以上。
技术领域
本发明涉及一种环境污染控制技术,尤其涉及一种阿奇霉素废水的处理方法。
背景技术
阿奇霉素的废水是当今研究抗生素制药废水的热点之一。该类废水可生化性差,难以通过微生物降解,生态危害较大,阿奇霉素分解后的氮元素会被亚硝化进入水体,对水环境的影响极大。传统上一般采用高级氧化技术,其中代表性的是芬顿高级氧化技术,而芬顿催化氧化技术处理也存在处理效率低的问题,COD降解率会出现降不下去的情况。如何提高芬顿法对阿奇霉素等抗生素废水的处理效率一直是废水处理领域的研究热点。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种阿奇霉素废水的处理方法。在处理过程中发现,与传统芬顿法相比,加入蔗糖后在一定时间内反应效率有显著的提升。
本发明的目的之一采用如下技术方案实现:一种阿奇霉素废水的处理方法,包括如下步骤:
取含阿奇霉素废水,加入七水合硫酸亚铁,调pH至酸性;在搅拌情况下加入过氧化氢溶液;并在废水里加入蔗糖,搅拌反应。
进一步地,所述阿奇霉素废水的浓度为900-1100mg/l。
进一步地,所述阿奇霉素废水的COD值为1850-2500mg/l。
进一步地,所述七水合硫酸亚铁的加入量为4-6-mg/ml。
进一步地,所述pH调至3-5。
进一步地,所述氧化氢溶液的浓度为30%;氧化氢溶液的加入量为阿奇霉素废水体积的0.025-0.05倍。
进一步地,所述蔗糖的加入量为0.1-0.5mg/ml。
进一步地,所述蔗糖的加入时机为加入过氧化氢溶液后,在1个小时内加入。
进一步地,加入蔗糖后的反应时间为50-90分钟。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
本发明在其他操作条件不变的情况下,加入一定量的蔗糖,可加速芬顿氧化阿奇霉素的速度,从而缩短反应时间,也可提高最终降解率,降解效率在80%以上。尤其是在反应时间一个小时以内,加入2mg-10mg蔗糖后,在反应时间15-45分钟期间,反应效率大大提高,最终降解率与传统芬顿方法相比提高将近20%-30%。
附图说明
图1为本发明较佳实施例1-3以及对比例1的废水COD降解率图;
图2为本发明较佳实施例4-6以及对比例2的废水COD降解率图;
图3为本发明较佳实施例7-9以及对比例3的废水COD降解率图。
具体实施方式
下面,结合附图和具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
在本发明中,若非特指,所有的份、百分比均为重量单位,所采用的设备和原料等均可从市场购得或是本领域常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。
一种阿奇霉素废水的处理方法,包括如下步骤:
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