加工定制 |
是 |
污水處理量 |
3000m3/h |
品牌 |
天環凈化 |
衡州市煉油廠廢水處理一體化污水設備工藝在堿渣廢水的處理工藝上,每個煉油廠的處理工藝和原油品質都不盡相同,使得其組成成分及含量上有巨大差異,雖然有很多學者進行大量的實驗研究,但在工業應用方面一直沒有獲得統一的工藝流程,這就使得目前煉化行業內沒有統一的標準方法。
衡州市煉油廠廢水處理一體化污水設備工藝
在堿渣廢水的處理工藝上,每個煉油廠的處理工藝和原油品質都不盡相同,使得其組成成分及含量上有巨大差異,雖然有很多學者進行大量的實驗研究,但在工業應用方面一直沒有獲得統一的工藝流程,這就使得目前煉化行業內沒有統一的標準方法。
某煉油廠采用NaOH溶液作為堿洗液,用以除去催化裝置的液化氣和汽油,以及焦化裝置液化氣中的硫醇、硫醚以及酚類等有雜質,以提高產品品質,催化汽油和液態烴的廢堿液混合在一起,每年的量1500多噸。原先有專門的堿渣坑用于儲存堿渣廢液總量約4萬噸。但隨著國家對環保的重視以及人們環保意識的增強,尤其是在2015年新標準中規定允許排放標準COD降低至60mg/L,如何將堿渣廢水做更好的預處理,以防止對下游污水處理廠造成沖擊,成為亟待解決的問題。
本研究以堿渣坑存儲的堿渣廢液為研究對象,采用傳統的Fenton法對堿渣廢水進行預處理,考察了不同的工藝條件下COD的降解情況,得到預處理工藝條件,為其后續污水的進一步處理提供可靠的進水水源,也為Fenton法在工業上的實際應用提供數據支撐和方法思路。
1、材料和方法
1.1 儀器與藥劑
儀器:JBZ-12H型磁力攪拌器。
藥劑:H2O2(CP),FeSO4.7H2O(AR),H2SO4(AR),NaOH(AR)。
衡州市煉油廠廢水處理一體化污水設備工藝
堿渣廢水取自西北某煉油廠堿渣坑廢水,其水質:COD7000-26000mg/L硫化物280mg/L,酚450-6830mg/L,pH11-14,氨氮310mg/L,主要陽離子Ca2+、Na+。
過量的Fe2+被氧化成Fe3+,根據反應平衡方程式可知,該反應會消耗部分的雙氧水,從而影響了COD的去除率。所以FeSO4.7H2O的加入量不宜過大,并且在反應后要中和酸性水使Fe3+沉淀下來,還應加入堿,增加了水處理的成本費用,所以本次實驗中的FeSO4.7H2O的加入量為35mL。(H2O2:10%FeSO4.7H2O的體積比為1.44:1)
在酸性過強的條件下,Fe3+不能順利的還原成Fe2+,這樣就影響了羥基自由基的產生,所以在強酸作用下,反應的去除率不是很高。可以看見當pH值調節到3.5時其反應的COD的去除率,可達87%。
(1)對于某煉油廠高濃度的堿渣廢水,用Fenton試劑進行處理時一種有效的方法。每1L廢水中,在H2O2的投加量為72mL,10%FeSO4.10H2O的投加量為70mL時,反應時間為40min,反應pH值為3.5時,其去除率達到87%(原水COD為25436mg/L)可達53%(原水COD為8568mg/L)
(2)此反應屬于放熱反應,但溫度不超過49℃,對反應體系沒有影響。除CO2外,并無其他氣體產生,氣味為原水的惡臭味,反應后惡臭味有所減輕。目測有棕紅色泡沫產生,膨脹體積為原水的1/2,在反應至20min后逐漸消失。反應后的pH值和靜置時間,對COD去除率的影響效果不大,保持在5-8范圍內,靜置時間為3h,廢水的COD的去除率61%(原水COD為7201mg/L)。反應時間至少40min,當延長時間COD并不會提高。加入過量的H2O2后,不會提高COD的去除率,對體系并沒有影響無安全風險。
(3)Fenton法處理堿渣廢水操作簡單、設備簡單投資少,反應簡單迅速、條件溫和、效果明顯、工業化應用方便,應用潛力大,但是傳統的芬頓法存在H2O2以及FeSO4消耗大、成本高、有機物礦化度低,另外需要在pH值調至酸性才能發揮其氧化性,在預處理萬還要調回中性,這就消耗了大量的酸堿。針對以上問題,可以將Fenton法與其他方法結合,目前有UV—Fenton法、UV—vis/草酸鐵絡合物H2O2Fenton法、電-Fenton法;超聲波-Fenton法;Fenton法+生物法聯用;Fenton混凝沉淀法、鐵屑/H2O2法、Fenton法+活性炭法聯用,隨著科技的發展,這種改性Fenton法用以彌補Fenton法的一些缺陷