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山東龍安泰環保科技有限公司
處理量 | 30~180m3/h | 額定電壓 | 1230v |
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水泵功率 | 1523kw | 主體材質 | 碳鋼 |
由于高含氨、高含鹽廢水同時具有有機物濃度高、成分復雜、可生化性差等特點,直接進入廢水處理裝置勢必會加大廢水處理工程運行的負擔,影響處理效果。因此首先采用凝聚沉淀—三效蒸發濃縮對廢水進行預處理,廢水中的大量鹽類及難降解的有機物絕大部分進入蒸發濃縮殘渣中,濃縮殘渣作為危險固廢委托處置;冷凝液中主要是部分易揮發的有機溶劑被冷凝下來,再與其他廢水一起進入微電解+A2/O處理裝置進一步處理。廢水處理設計規模
某精細化工廠是一家專業生產醫藥中間體的企業,高含氨、高含鹽廢水主要來源于酰亞胺加成蒸餾冷凝液經分水器脫出的水層、重排反應后離心分離的母液、氨化反應冷凝液經分水器脫出的水層、氨基雜環鹽酸鹽亞硝化反應后經分層釜分出的水層、酸化蒸餾冷凝液經分層釜分出的水層。
高COD化工廢水的色度較一般工業廢水相比深很多,具有可生化性差、腐蝕性很強、污染后難處理等特性,能夠產生高COD化工廢水的企業主要有制藥企業、精細化工企業、煉化企業等,這類企業化工廢水排入水體后,有毒物多,水質變化大,導致生態破壞嚴重,化工廢水中的有毒有害物質能夠通過多種方式進入生物體并在生物體內積聚,輕則慢性中毒,重則引起腦損傷等疾病發生
高COD化工類廢水中含有較多難生化降解類污染物質,通過微電解芬頓系統進行預處理,通過對大分子有機物的降解和破壞,從而達到降低其毒性及提高可生化性的目的。其作用原理為以下幾個方面。
3.1 微電解反應
鐵碳微電解的反應機理是把廢鐵屑(主要成分是鐵和碳)置于酸性廢水中,由于Fe和C之間存在1.2V的電位差,在廢水中形成大量的微電池系統,微電池反應產物具有吸附及過濾作用從而降低減少廢水中的污染物,即在微電解過程中陽極被氧化產生Fe、Fe3+,Fe3+發生水解沉淀后形成具有吸附形成的絮凝劑,而陰極產生的[H]和[O]繼續發生氧化反應,降解廢水中大分子有機物,提高廢水的可生化性。反應過程中陰極生成OH,提高處理后廢水PH值。
3.2 芬頓反應
在鐵碳微電解反應后加Hn02,Fe2+與HoO,構成Fenton試劑氧化體系,由于H 0。被Fe2+催化分解產生OH˙(羥基自由基),其氧化電極電位越為2.8V,使Fent on試劑具有*的氧化能力,可將污水中難降解有機物氧化分解成小分子有機物和無機物,實現對有機物的降解。
3.3 中和沉淀
通過將微電解芬頓系統的酸性出水pH值調節為中性,同時加入混凝劑,實現廢水中懸浮物等沉淀的去除。處理化工廢水時,中和沉淀過程能夠獨立去除廢水中污染物也能作為中間工程提高廢水處理效果
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