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含有高浓度聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol,以下简称PVA)的印染退浆废水一直是污水处理领域的一大问题。由于PVA可生化性差,采用传统的生化处理工艺很难达到理想的处理效果。为了能有效的降解PVA,提高可生化性,本论文采用自制纳米零价铁(Nanodcalezero-valent iron,以下简称nZVI)和零价铁(Zero-valent iron,以下简称ZVI)协同微气泡(Microbubbles)处理含PVA模拟退浆废水,分别研究了影响PVA氧化降解的主要因素,并初步探索了nZVI和ZVI反应机理,主要研究内容及结果如下:(1)自制nZVI可以高效降解水中PVA。试验研究了初始pH、水中溶解氧(Dissolveed oxygen,以下简称DO)浓度、nZVI投加量、PVA初始浓度、温度对PVA去除效果的影响,分析了nZVI降解的反应动力学、热力学。研究结果表明PVA的降解反应符合拟一级反应动力学,反应速率常数随着pH和PVA初始浓度的升高而降低,随温度和nZVI投加量的升高而升高,反应的活化能Ea为45.98KJ/mol。(2)ZVI可以高效降解水中PVA。试验研究了初始pH、ZVI投加量、温度和微气泡曝气对PVA去除率效果的影响,并分析了反应过程中pH和DO的变化。研究结果表明,反应前5min,微气泡曝气比搅拌富氧条件下,ZVI对PVA的去除率由22%提高至43%,提高近一倍;总去除率由49%提高至59%,提高了10%。(3)分别分析了nZVI和ZVI的反应机理,研究结果表明ZVI和nZVI在降解PVA过程中展现出不同的反应机理。ZVI在酸性条件下降解PVA的反应是由羟基自由基为主导的氧化反应,nZVI在酸性条件下降解PVA的反应推测是由高铁及氧自由基的氧化反应。通过对比分析nZVI和ZVI对PVA的吸附,结果表明在反应结束时nZVI对PVA的吸附率为8.59%,ZVI对PVA的吸附率为4.81%,ZVI协同MB对PVA的吸附率为1.39%。通过电子自旋共振波谱(Electronspin resonance,以下简称ESR)检测羟基自由基,结果表明ZVI协同微气泡在酸性条件下生成大量的羟基自由基;nZVI在酸性条件下能生成少量的羟基自由基。(4)在ZVI降解PVA的反应初期,利用微气泡传质速率快的特点,瞬时为体系提供较高溶解氧量,结果表明,反应5min时,空气微气泡曝气条件下PVA去除率为59%,搅拌富氧条件下PVA去除率为49%。