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山東國敖環保工程有限公司
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微電解-芬頓法處理高濃度化工廢水
2021-3-31 閱讀(1226)
由于人們對化工產品的日常生產和生活需求,使得我國化工生產發展迅速,而化工行業又造成我國局部環境問題日益嚴重,特別是化工行業大量排出的廢水,造成化工園區周邊河流水質污染嚴重,根據有關研究,化工廢水主要來源于以下幾個方面:
1.化學原料及產品使用過程中的跑冒滴漏
2.車間地面沖洗用水。
3.設備清洗和污染物處理過程中產生的廢水。
4.冷卻排出的水。
從化工廢水的來源分析,將化工廢水按性質分為有機、無機和有機無機混合物三類,其共同特點為:
1.毒性刺激物。例如鹵素化合物,有殺菌作用的分散劑或表面活性劑。
2.廢水組分多,在化工生產過程中會產生一定量的副產物和未*反應的原物料和輔助物料等。
3.污染物含量大,難降解,其中硝基化合物是化工廢水中的主要污染物之一,具有生物難降解的特點,對廢水的后續處理有很大困難。
4.顏色變化快,色度高。
5.水的質量,水的數量變化。
6.難以進行生態恢復治理。受到化學廢水污染的水體,原系統功能難以恢復,成本較高。
處理高COD濃度化工廢水的技術:
化學廢水處理工藝:
化學工業廢水成分多種多樣,所含污染物的種類也各不相同,因此對化學工業廢水的處理需要多種工藝相結合才能達到處理效果,現有的處理方案按其原理可分為以下幾類:物理方法、化學方法和生物處理方法等,在對化學工業廢水進行多環節的處理后,可將所含有毒有害物質分離出來,或將其轉化為穩定無害的物質,即對化學工業廢水進行無害化處理。
水處理工藝流程按廢水處理程度分為預處理、生化處理和深度處理三大類:
1.前期預處理工程的主要目的是懸浮物截流,調節水量,調節PH值等,一般采用物理化學法處理,其設備主要有廢水調節池和格柵等。
2.生化處理工程是廢水處理的主體工程,根據水質的不同,選擇了不同的處理工藝,其中傳統的活性污泥法、氧化溝法、AB法、A/O法、A2/0法、SBR法是最主要的方法。
3.深度處理工程作為一種初步處理和中度生化處理后的深度處理措施,通過活性炭吸附、膜分離、高級氧化、光化學催化氧化、電化學氧化、超聲波降解、輻射等工藝對廢水進行處理,確保穩定達標排放。
實際上,這三個階段是*統一的,相對獨立的,在某些情況下還會出現交叉現象。但另一方面,由于在生化處理階段綜合處理費用比深度處理階段要低得多,而在深度處理階段又容易受到水質因素的影響,因此一般都要求生化處理階段盡量去除污染物。
高濃度COD化學廢水處理技術綜述
高濃度的COD化學廢水色度較一般工業廢水有很大的提高,且具有可生化性差、腐蝕性強、污染后難以處理等特點,能產生高濃度COD化學廢水的企業主要有制藥、精細化工、煉化、nong藥生產等企業,此類企業的化學廢水排入水體后,毒物多,水質變化大,造成生態破壞嚴重,化學廢水中的有毒有害物質能通過多種途徑進入生物體內,在生物體內積累,輕則慢性中毒,重則造成腦損傷等疾病發生。
據研究,處理高COD的化工廢水主要有高濃度氧化法、生化法、光催化法、吸附法、焚燒法等。
總之,選擇合適的高COD的化工廢水處理工藝,不僅可以使企業達到排放標準,而且可以促進區域環境經濟的協調發展。
微電解+電解工藝處理化工廢水:
高濃度COD化工廢水中含有較多的難生物化學降解類污染物,通過微電解芬頓系統進行預處理,可使大分子有機物得到降解破壞,從而達到降低毒性、增加可再生性的目的。它的作用原理如下所述:
1.微電解作用
鐵-碳微電解的反應機理是將鐵屑(主要成分是鐵和碳)放入酸性廢水中,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和過濾作用,從而減少了廢水中的污染物,即在微電解過程中陽極被氧化生成Fe、Fe3+,Fe3+發生水解沉淀后,生成具有吸附作用的絮凝劑,而陰極產生的[H]和[O]繼續發生氧化反應,降解廢水中的大分子有機物,提高了廢水的可生化性。在反應期間,陰極產生OH,使處理后的廢水PH值增加。
2.Finton反應
通過鐵碳的微電解反應,加入H2O2,Fe2+和H2O2組成Fenton試劑氧化體系,由于H2O2被Fe2+催化分解生成OH˙(羥基自由基),其氧化電極的電位越大,氧化能力越大,Fenton試劑的氧化能力就越強,可以把污水中的難降解有機物氧化分解為小分子有機物和無機物,從而達到降解有機物的目的。
3.中和沉淀
采用微電解芬頓系統將酸性出水pH值控制在8左右,同時加入混凝劑,實現了對廢水中懸浮物等沉淀物的去除。在化學廢水的處理中,中和沉淀工藝可以獨立去除廢水中的污染物,同時也可以作為中間工程來改善廢水的處理。
以高COD廢水為例,針對化工廢水高COD、高色度、高毒性的“三高”特征,采用“微電解芬頓氧化+中和沉淀”處理技術,有效降低了高COD廢水對園區生化處理系統的沖擊,確保了園區污水處理廠的穩定運行。