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類型 | 規整填料 |
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一種基于新型氧化劑(由過氧化氫酶、過硫酸鹽、還原型*等復合而成)的芬頓催化氧化設備替代臭氧氧化設備,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續釋放多種類自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機物質氧化成CO2,反應條件較為寬松,可操作性強,無過氧化氫殘留的問題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產量少。
湖北省漢川市某印染產業園區內的污水處理廠,以該企業印染廢水以及周邊部分生活污水為處理對象,原設計處理量為16000t/d。在目前日趨嚴格的環境政策下,該園區印染企業廢水排放量自2011年呈逐年降低趨勢,使得實際排放量遠小于設計排放量。此外,近年來仿真絲的興起和印染整理技術的提升,該印染園區企業大量使用PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質)、新型助劑等,大量難降解有機污染物進入廢水中。由于企業污水處理設備的老化和未及時更新,其處理后的排水很難滿足當地管網來水要求(COD≤200mg/L),使得該園區污水處理廠實際廢水進水水質遠大于其原設計進水值。再者,該污水廠處理設施簡陋,部分工段的設備老化陳舊,未能得到更新,處理廢水能力下降,已不能滿足現有污水廠處理水量、水質的要求。因此迫切需要對該污水處理廠進行工藝升級改造,以滿足日益嚴格的環保要求。
根據園區印染企業的實際廢水排放情況,考慮未來的水量波動,對該污水處理廠進行工藝改造,并對主要構筑物、工藝參數以及技術經濟成本等幾個方面進行了研究,使改造后的出水水質滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A排放標準,以期為同類型污水處理廠的廢水處理以及提標改造提供工程設計經驗。
Fenton氧化法在實際應用過程中存在pH適用范圍窄(必須是酸性環境),對反應設備的防腐蝕要求偏高;H2O2利用率低,易殘留;亞鐵投加量大,污泥產量高,污泥處置費用高昂等問題。為此筆者采用一種基于新型氧化劑(由過氧化氫酶、過硫酸鹽、還原型*等復合而成)的芬頓催化氧化設備替代臭氧氧化設備,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續釋放多種類自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機物質氧化成CO2,反應條件較為寬松,可操作性強,無過氧化氫殘留的問題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產量少。通過小試得出了基于Fenton氧化法的控制條件:控制pH在4~6,*投加質量濃度為120mg/L,新型氧化劑投加質量濃度為165mg/L,再用氫氧化鈣進行中和(控制pH在7.5~8.0),后添加陰離子PAM進行助凝,PAM投加質量濃度為1.0mg/L。在優條件下處理實際廢水,出水COD平均去除率可達96.75%,出水水質滿足排放標準要求。
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