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本研究主要以辉光放电等离子体技术作为手段,模拟高盐度有机废水,以模拟染料AR73为研究对象,辅助以罗丹明B等其他几种模拟染料通过稀释、分析9个模拟染料样品性质作为对比,基于紫外分光光度技术与多种数学模型交叉应用,并在原先电解质硫酸钠的基础上,对电解质以及催化剂进行了改良优化,对实验结果进行了比较分析,主要研究结论如下:(1)染料的去除率效果较为理想可以达到87%:以酸性红AR73作为主要的模拟印染水体污染物,考察了某些特定因素对降解染料的影响。如果仅仅用辉光放电等离子体方法处理AR73降解率效果较为理想,可以达到接近87%。(2)罗丹明B等其他染料去除率可以达到96.4%98.2%:(1)以罗丹明B为模拟印染废水研究其放电30min去除率为98.2%(2)通过RB74为印染模拟废水研究其放电30分钟去除率为96.4%(3)通过对RR24、AB25、AB40、AB62、AB113、AB193等模拟印染废水也同样进行了相应的去除率分析效果明显。(3)Na2SO4为电解质降解效果分析较为理想:当加入的电解质为硫酸钠时利用辉光放电等离子体技术降解水中染料的效果,具体考察了电流、电压、pH值、还有加入过氧化氢的时候的降解效果。结果表明电流电压在525V,0.1A时降解效果较好。经过实验发现pH值对降解率的影响情况是:40min之前影响在5%的差距值,当40min之后的差距值几乎可以忽略不计。辉光放电的降解效果较为理想是因为产生的过氧化氢以及羟基自由基对有色废水进行降解。(4)NaCl为电解质降解效果分析:当加入的电解质为氯化钠时处理水中AR73,具体考察了不同电解质浓度下以及pH值对降解的影响。结果表明:(1)其他条件相同时,氯化钠和硫酸钠电解质相比,氯化钠的降解速率更快,其副产物主要是次氯酸。(2)pH值会随着反应时间的增加变得越来越小。(5)添加催化剂可明显提高污水中染料的去除率:辉光放电等离子体协同添加催化剂来提高降解效率,催化剂的制备主要是通过采用在SBA-15上附着硫酸铝来实现。结果表明:加入催化剂后会较为明显的提高降解速率,说明采用该方法对提高反应速率是可行的,不仅可以满足实验室模拟印染废水的情况,同样可以适用于研究印染废水区域较大的情况,可以大大的减少人力、物力和财力的投入,说明该方法适宜用于对高色度印染废水的处理。