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焦化廢水中難降解有機物深度處理技術 哪家強?

文章出處:未知發表時間:2021-11-20 15:11:20


 

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焦化廢水是國內外難以處置的廢水之一。廢水中含有大量的酚、油類、萘、吡啶、喹啉、蒽等雜環及多環芳烴等物質。目前處置焦化廢水采用的主要工藝為活性污泥法。經過活性污泥法處置后的廢水,能有效降低廢水中的油分、局部有機物、氨氮及總氮等物質。

 

國家對環保請求的日漸嚴厲,請求企業對焦化廢水處置至達標后排放,關于一些水資源缺乏的中央,請求將焦化工業廢水處至回用規范,回用于企業內部,完成廢水的零排放。而焦化廢水中含有大量的大分子難降解有機物,傳統的活性污泥法不能有效的去除該局部物質,使得生化出水中仍含有較多的有機物。招致其出水不能達標排放或回用于企業內部。因而,針對其中的難降解有機物,需對其停止深度處置。

 

鐵碳微電解技術

 

鐵碳微電解技術基于電化學技術原理,應用鐵碳微電解催化反響過程中生成的強氧化粒子(?OH?O2H2O2),與廢水中的有機物無選擇地快速發作鏈式反響,停止氧化降解。當將鐵碳填鐵屑和碳顆粒浸沒在酸性廢水中時,由于鐵和碳之間的電極電位差,廢水中會構成無數個微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵成為陰極,電位高的碳做陽極,在含有酸性電解質的水溶液中發作電化學反響。反響的結果是鐵遭到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。對內電解反響器的出水調理pH值到8-9左右,由于鐵離子有混凝作用,它與污染物中帶微小負電荷的微粒異性相吸,構成比擬穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。經微電解后,B/C比升高,將一些難降解的大分子吸附或經鐵離子將大分子物質絮凝,從而到達降解局部難降解有機物的目的。

 

圖片21 

反響中,產生的了初生態的Fe2+和原子H,它們具有高化學活性,能改動廢水中許多有機物的構造和特性,使有機物發作斷鏈、開環等作用。

 

若有曝氣,即充氧和避免鐵屑板結。還會發作下面的反響:

 

圖片22 

假如要讓鐵碳反響效果更明顯,普通需求參加定量的過氧化氫(即雙氧水H2O2),酸性廢水與鐵反響生成亞鐵離子,亞鐵離子與過氧化氫構成Fenton試劑,生成羥基自在基具有極強的氧化性能,將大局部的難降解的大分子有機物降解構成小分子有機物等。

 

反響中生成的OH-是出水pH值升高的緣由,而由Fe2+氧化生成的Fe3+逐步水解生成聚合度大的Fe(OH)3膠體絮凝劑,能夠有效地吸附、凝聚水中的污染物,從而加強對廢水的凈化效果。

 

依據在某焦化企業的實驗,鐵碳微電解效果很理想,特別是將焦化廢水調理至酸性條件,經過在鐵碳反響器等多相催化反響的根底在亞微觀條件下充沛完成廢水和多相催化填料的電氧化反響分離,去除廢水中大局部有機物,并且防止了鐵碳填料的板結問題。經過多相催化氧化處置后,再停止混凝沉淀,可以有效的打斷焦化廢水的鏈式有機物,同時將其降解。

 

該企業運轉鐵碳微電解處置焦化廢水后的實驗結果為,進水CODcr均值為219mg/L,處置后出水均值為79mg/LCODcr去除率到達63.9%

 

焦化廢水作為高難度處置的高濃度有機廢水,其中難降解的高分子有機物經過傳統活性污泥法不能將其降至排放規范。經過實踐應用與研討,鐵碳微電解技術可用在深度處置工藝運用,能有效地降解該局部有機物,使其到達排放或企業回用規范。

 

 

 

 


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