H_2O_2_Fe_2_氧化偶合混凝法处理干膜废水的研究
物化预处理-生化组合工艺处理化工废水
物化预处理-生化组合工艺处理化工废水纪振【摘要】采用铁碳微电解+催化氧化+混凝沉淀预处理工艺处理高浓度废水后,利用混凝沉淀+水解酸化+A/O接触氧化工艺处理综合废水,预处理规模为4.25m3/h,总处理量为5 m3/h.运行实践表明:预处理工艺可有效降低高浓度废水的COD、NH3-N,去除率分别达到64.0%和49.3%,整套工艺处理出水水质达到接管要求.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2015(043)024【总页数】3页(P158-160)【关键词】化工废水;铁碳微电解;催化氧化;接触氧化【作者】纪振【作者单位】常州工程职业技术学院,江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】X703某化工有限公司主要生产并销售二氨基二苯醚、二硝基二苯醚产品。
公司生产废水具有COD值高、氨氮浓度高等特征,且含有难降解物质硝基苯。
根据公司提供的资料和水质检测数据,目前企业的废水排放量约为77 m3/d(按每天运行16 h计算,处理量为5 m3/h)。
本工程设计废水处理量为5 m3/h,具体水质水量数据见表1。
根据园区环境管理的要求,处理出水水质应达到园区接管标准,具体水质指标见表2。
2.1 预处理工艺(1)考虑到缩合工段废水中含有硝基苯,故把缩合、加氢和再结晶废水混合后作为高浓度废水,处理量为68 m3/d(按每天运行16 h计算,处理量为4.25 m3/h),经预处理后与其它废水一并进入后续废水处理工艺进行处理。
(2)由于高浓度废水中含有难降解的硝基苯,预处理采用铁碳微电解+催化氧化+混凝沉淀工艺[1],预处理工段设计处理规模为4.25 m3/h,以确保废水预处理工艺达到生化要求。
2.2 生化处理工艺经过处理的高浓度废水和其他废水在综合调节池(设计处理规模为5 m3/h)充分混合后进入后续生化处理工段。
通过水质分析,进入生化工段的废水COD含量仍然较高,因此采用混凝沉淀+水解酸化+A/O接触氧化工艺处理[2]。
膜分离技术在工业废水资源化利用中的研究进展
2021年06月
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环保与节能
3 膜分离技术的特点
膜分离过程是一种无相变、低能耗、操作简单的物理分离 过程,兼具分离、浓缩和纯化的功能。与传统分离方法相比较, 膜分离技术可以大幅度削减污染物排放量,尤其在传统方法难
定的缺陷和不足。如膜表面抗污染能力差易受到污染,从而使 膜性能降低甚至丧失离子选择能力;膜的耐药性、耐热性有限, 使其使用范围受到限制,单独采用膜分离技术效果有限;膜的 强度差、寿命短、价格昂贵,使得大规模推广应用受到限制[10]。
4 膜分离技术的分类
膜分离技术可根据传质驱动力的不同,分为压力驱动膜和 电驱动膜。其中,压力驱动膜包含微滤、超滤、纳滤、反渗透;电 驱动膜主要是离子交换膜。利用压力驱动膜在不同压力下的表 现,可在工业废水不同处理阶段中分别使用,实现不同物理化学 性能物料的选择性分离。各种分离膜的性质如表 1 所示。目前, 在工业领域中最为常用的膜分离技术为超滤、微滤、纳滤、反渗 透及离子交换膜。各类膜在水处理领域均有广泛的研究和应用。 我国的膜产业体系庞大,其中反渗透膜 (RO) 占据 50% 左右的 市场,超滤膜 (UF)、纳滤膜 (NF)、微滤膜 (MF) 各占 10%,剩下 20% 被离子交换膜及其他类型所占据,如表 2 所示[11]。
程,已广泛应用于医药、生物、食品、石化、能源、水处理等领域, 显示出巨大的应用潜力。
图1 膜分离过程示意图
2 膜分离技术的发展历程
膜在自然界中,特别是生物体内是广泛存在的,但人类对 它的认识、研究以及利用却经过了漫长而曲折的道路。1748 年 耐克特发现水能自动扩散到猪膀胱内,从而揭示了膜分离现象。 1861 年,施密特首先提出了超过滤的概念。而真正意义上的 工业开始应用膜分离技术,是在 1950 年 Juda 和 McRase 合作 试制出具有选择透过性能的离子交换膜后。1960 年,Loeb 和 Sourirajan[7] 首次研制具有高脱盐率、高透水量的非对称醋酸纤 维素反渗透膜,这一重要发现使膜分离技术迅速由实验室进入 了大规模工业化应用。我国膜科学技术的发展是从 1958 年研 究离子交换膜开始的[8]。20 世纪 50 年代后期,最早加工成的异 相离子交换膜是通过把离子交换树脂制成粉之后再进行加工而 成。1958 年,中国科学院化学研究所首次成功制备出聚乙烯醇 异相阳离子交换膜和阴离子交换膜,我国膜分离技术进入快 速发展时期。我国膜分离技术在 50 年期间完成了从实验室到 大规模工业应用的转变,成为一项高效节能的新型分离技术。 进入 21 世纪,我国膜分离技术已在多个领域得到广泛应用,跨 入独立自主进行多种膜材料及膜组件研发、设计和生产的国家 之列,市场保持 20% 以上的增速,成为全球瞩目的新兴市场。
PFS—PAM混凝耦合Fenton氧化法处理洗涤废水的研究
FS ,搅拌氧 化 5 n e O4 ,取上清液测定其 C mi OD、L S A 。 123 测 定 方 法 .. 混凝实验和氧化实验均采 用C OD和 L AS的去除率作 为处 理效 果的指标 , 每次实验平行做 3次 , 每次测样做 3次平行测 定,结果取 其平均值 。C OD采 用重铬酸盐法测定 ,L J AS的 测定 参照 G 7 9 .7阴离子表面活性剂测定 。 B 4 48 J 124 数 据 处 理 .. 数据 作图及处理均采用 E c l xe。
21年 第 2 01 期 第 3 卷 总第 2 4期 8 1
广
东
化
工
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WVW.d h m.o C g c e c m
P S P M 混 凝 耦 合 F no F— A e tn氧 化 法 处 理
洗 涤废水 的研 究
( 嘉应学院 化学与环境学院,广东 梅州 54 1) 10 5
wee [2 2 [e _ , H 30 o i t nt = n C m ae t og lins gyadf tno i t ns g ,h o ie et n a ueirywt r:H 0 lF 】2 p = ., xd i me 5mi. o prdwi c auao i l n e o xd i i l te mbnd ̄ a / ao i h t n n ao n y c met s pr i i w s ot h
f olg f e,iyn iesy Me h u5 4 1, hn ) C l e C e s ya dE vr me tl ce cs J igUnv ri , i o 10 5 C ia e o t o a t z
Ab t a t s r c :Ef c so o a tr n smultd f co y wa h n se tr te t n y P S— AM o g lto — e t n o i ai n h v e n su id h f t f s me fc o s o i a e a t r s i g wa twae r ame tb F P e c a u a in F n o x d t a e b e t d e .T e o r s l h w eb s o d t n f o g a i np o e swee p e u t s o t e t n i o so a ult r c s r H=50 P S d s g = 7 g c a u a in t 5mi , n h e t o d t n f n o x d t np o e s s h c i c o ., F o a e O. , o g lto i me n a d t eb s n i o so tn o i ai r c s c i Fe o
O_3_H_2O_2高级氧化技术在处理难降解有机废水中的应用进展
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2010年第29卷第6期·1138·化工进展O3/H2O2高级氧化技术在处理难降解有机废水中的应用进展王俊芳,师彬,陈建峰,邵磊(北京化工大学教育部超重力工程研究中心,北京 100029)摘 要:O3/H2O2高级氧化技术具有氧化能力强和无选择性等优点,被广泛用于高浓度、难降解和有毒有害的有机废水处理,并取得了显著的效果。
本文介绍了O3/H2O2高级氧化技术的氧化反应机理,综述了O3/H2O2高级氧化法在饮用水、印染废水、造纸废水、农药废水、焦化废水、炸药废水、垃圾渗滤液处理中的应用研究进展,指出了处理不同的废水体系,O3与H2O2的合适比例是至关重要的。
关键词:O3/H2O2高级氧化技术;难降解有机废水;·OH自由基中图分类号:TQ 085+.4 文献标识码:A 文章编号:1000–6613(2010)06–1138–05Application of advanced oxidation process with O3/H2O2 forrefractory organic wastewater treatmentWANG Junfang,SHI Bin,CHEN Jianfeng,SHAO Lei(Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology,Beijing University ofChemical Technology,Beijing 100029,China)Abstract:Advanced oxidation process(AOP)with O3/H2O2 exhibits advantages of strong oxidation capacity and non-selectivity and has been widely used in the treatment of high-concentration,refractory,toxic and harmful organic wastewater. This review presents the mechanisms of O3/H2O2 AOP,and summarizes the application advances of O3/H2O2 AOP in the treatment of drinking water,printing and dyeing wastewater,papermaking wastewater,pesticide wastewater,coking wastewater,explosive wastewater and landfill leachate. It is indicated that the control of suitable O3 to H2O2 ratio for different wastewater systems is crucial for the degradation of organics.Key words:O3/H2O2 advanced oxidation process;refractory organic wastewater;·OH radicalsO3/H2O2是高级氧化技术(advanced oxidation processes)的一种,它具有优于传统的单一氧化过程如臭氧或过氧化氢氧化过程的特点[1]。
深度光催化氧化耦合生物洗涤技术处理污水恶臭气体
深度光催化氧化耦合生物洗涤技术处理污水恶臭气体韩忠明【期刊名称】《《安全、健康和环境》》【年(卷),期】2019(019)005【总页数】5页(P30-34)【关键词】恶臭气体; 光催化氧化技术; 生物洗涤【作者】韩忠明【作者单位】中国石化长城能源化工有限公司北京100020【正文语种】中文近年来,随着我国煤化工产业的发展以及人民对环境质量要求的不断提高,煤化工行业污水场恶臭的治理问题日益受到重视。
我国对煤化工行业恶臭气体治理的技术研究和防治工作起步较晚,目前仍有不少污水场的恶臭气体得不到有效治理。
1 煤化工污水恶臭气体特征煤化工污水恶臭气体来源较为复杂,主要源自于污水场各工段的污水处理池,通常采用集气罩收集、密闭管输、集中处理的治理方式。
污水恶臭气体中除了常见的硫化氢、甲硫醇、硫醚类外,有时还含有苯系物(苯、甲苯、二甲苯等)、氨、杂醇、醛、有机酸、焦油、四氢呋喃等物质,处理难度相对较大。
不同产品路线和生产工艺的煤化工污水恶臭气体来源差别较大,其主要污染物的组分和浓度易受生产状况变化、上游装置排水波动、废水处理工艺不同、季节更替和扩散条件等因素的影响。
一般常见的煤化工污水的臭气浓度在几千至数万(×10-6)不等,硫化氢、氨、苯系物和VOCs在0~100 mg/m3左右,硫醇、硫醚小于100 mg/m3。
2 煤化工污水恶臭气体常见治理技术目前,常用的恶臭气体治理技术包括光催化氧化法、催化燃烧法、掩蔽法、物理吸附法、燃烧法、湿式洗涤法、氧化法、生物处理法和等离子体法等[1]。
2.1 热氧化法热氧化法是一种较为彻底的处理方法,其基本原理是通过燃烧使VOCs 与氧气发生反应,生成CO2和H2O等物质。
该技术的优点是对污染物的去除彻底。
缺点是:设备为明火设备,需满足项目安全防火间距;消耗天然气、煤气等燃料,运行能耗较高;污水臭气组分中多数含有硫化物,经热氧化法处理后的废气需进一步进行除酸处理。
2.2 催化氧化法催化氧化法是利用催化剂的选择性和活性,降低臭气的反应活化能并将其分解为无污染的CO2和H2O等物质。
氧化法处理焦化废水的联合工艺研究进展
济。
2 B — e tn试 剂 氧 化 工 艺 . S R F no 4
武 建军 等 采 用 F no etn试 剂 氧化 法 对焦 化 废 水 经 S R 处 理后 的 出水进 行 了进一 步处 理 . B 考察 了试剂 投 加量 、H 值 及 静置 氧化 时 间对处 理效 果 的影 响 。 果 p 结 表 明 ,当 H 0 投 加量 为 1 7mLL F S 47 0投 加 22 . , ,e 0 .H2 6 量 为 16 / ,H 为 65 .7gL p . ,静 置 氧 化 时 间 为 4 h时 ,
于 绿色 环保 、 高效 价 廉 的水 处理 剂1 生 物法 ( 约 于 和 制
高效 稳定 、 冲击 力 强 的生 物 菌种 ) 。 对高 浓度 的 耐 等 但
所 需 时 间 长 . 用 的试 剂 量 多 , 使 而且 过 量 的 F 增 e将 大 处理 后废 水 中的 C D并产 生 二次 污染 。近年来 , O 人
问题 。涂 勇等 利 用 F no et n氧 化 与 活性 炭 吸 附耦 合 处
理焦化废水生化尾水, 出水 水 质 达 到 《 水 综 合 排 放 污
标 准 》 G 9 8 1 9 )一 级 标 准 , O 去 除 率 为 ( B 8 7 — 96 CD 8 .% 。该 项研 究 还证 明 : 用粉 末 活性 炭 比使用 颗 26 使
工 艺 。本 文综 述 了近 年 来 针 对 焦 化废 水 的 由 F no etn
化 合物 的工 业废 水 。污染 物 浓度 高 、 度高 、 色 毒性 大 、
性质 也非 常稳 定 。该 有 机废 水成 分 复杂 ,含 有 氨 、 铵
试剂、 氧、 、 臭 光 超声 等 氧化 法参 与 的联 合优 化 工艺 的
MBBR—多级A-O耦合工艺处理城市生活污水实验研究
MBBR—多级A-O耦合工艺处理城市生活污水实验研究MBBR—多级A/O耦合工艺处理城市生活污水实验研究随着城市化进程的不断加速,城市人口的增加导致城市生活污水的排放量急剧增加,给环境和生态系统带来了严重的影响。
为了解决城市生活污水处理的难题,许多科研机构和工程技术人员不断探索新的处理技术和工艺。
MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)是一种新型的生物膜技术,通过在悬浮载体上附着微生物菌群,实现废水的有机物和氮磷的去除。
A/O(Anaerobic/Oxic)是一种处理工艺,以好氧生物脱氮为主要控制环节。
多级A/O耦合工艺是将多个A/O单元串联起来,通过不同阶段的工艺处理,达到更高效的废水处理效果。
本次实验旨在研究MBBR—多级A/O耦合工艺对城市生活污水的处理效果,并探讨其对水质的改善和环境影响。
首先,我们从收集城市生活污水样品开始。
选择一处城市污水站作为实验点,收集来自不同来源的污水样品,包括家庭生活污水、商业区污水以及工业区污水。
确保污水样品的代表性和实验结果的可靠性。
接下来,将污水样品引入实验装置。
实验装置包括MBBR 反应器和多级A/O处理单元。
MBBR反应器中填充了特定的悬浮载体,通过给废水提供足够的氧气和营养物质,微生物菌群在载体上形成生物膜并进行降解有机物的过程。
而多级A/O处理单元根据不同的阶段分别进行好氧处理和厌氧处理,实现废水的氮磷去除。
随着实验的进行,我们收集了不同阶段的废水样品,并进行了水质分析。
通过监测废水中的COD、氨氮、总磷等指标,评估MBBR—多级A/O耦合工艺对污水的处理效果。
同时,也分析了出水水质是否符合国家相关标准。
实验结果表明,MBBR—多级A/O耦合工艺能够有效地去除城市生活污水中的有机物和氮磷。
在MBBR反应器中,通过悬浮载体附着的生物膜降解有机物,使废水中的COD得到显著降低。
多级A/O处理单元进一步去除了废水中的氨氮和总磷,使废水中的氮磷含量达到国家相关标准。
水处理中的高级氧化技术
水处理中的高级氧化技术高级氧化技术对处理高浓度难降解有毒有害的废水有很好的效果。
介绍高级氧化技术机理及Fenton 氧化法、光催化氧化法、臭氧氧化法、超声氧化法、湿式氧化法和超临界水氧化法在水处理领域的研究进展和应用,探讨了各种高级氧化技术的优缺点。
高级氧化工艺(Advanced Oxidation Processes,简称AOPS)是20世纪80年代开始形成的处理有毒污染物技术,它的特点是通过反应产生羟基自由基(·OH),该自由基具有极强的氧化性,通过自由基反应能够将有机污染物有效的分解,甚至彻底的转化为无害的无机物,如二氧化碳和水等。
由于高级氧化工艺具有氧化性强、操作条件易于控制的优点,因此引起世界各国的重视,并相继开展了该方向的研究与开发工作。
高级氧化技术主要分为Fenton氧化法、光催化氧化法、臭氧氧化法、超声氧化法、湿式氧化法和超临界水氧化法。
一、几种高级氧化技术1.Fenton氧化法过氧化氢与催化剂Fe2+构成的氧化技术体系称为Fenton试剂。
它是100多年前由H.J.H.Fenton发明的一种不需要高温和高压而且工艺简单的化学氧化水处理技术。
近年来研究表明,Fenton的氧化机理是由于在酸性条件下过氧化氢被催化分解所产生的反应活性很高的羟基自由基所致。
在Fe2+催化剂作用下,H2O2能产生两种活泼的氢氧自由基,从而引发和传播自由基链反应,加快有机物和还原性物质的氧化。
其一般历程为:Fe2+ + H2O2→Fe3+ +OH- +·OHFe3+ + H2O2→Fe2+ + H+ + ·O2HRH +·OH→R·+ H2OR· +·OH→ROH + ·OHFe2+ + ·OH→OH- + Fe3+Fenton氧化法一般在PH为2~5的条件进行,该方法优点是过氧化氢分解速度快,因而氧化速率也较高。
但此方法也存在许多问题,由于该系统Fe2+浓度大,处理后的水可能带有颜色;Fe2+与过氧化氢反应降低了过氧化氢的利用率及其PH限制,因而在一定程度上影响了该方法的推广应用。
污水-干湿循环耦合作用下钢纤维混凝土腐蚀性能试验研究
报 道 更少 , 因此 进行 污 水 一千湿 循 环 耦 合 作 用下 钢
纤 维 混凝 土耐久 性 的试验 研究极 具 实用价 值 .
对该 工况 进行模 拟研 究 , 找 出腐蚀 规律 .
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
城市污 水对 混凝 土 的腐蚀程 度 主要 与化 学需 氧 量( C O D) 、 生化需氧量 ( B O D) 等 值 有 直 接 关 系 .
( 1 . 郑 州 大 学 水 利 与 环境 学 院 , 河南 郑州 4 5 0 0 0 1 ; 2 . 河海大学 力学与材料学院 , 江苏 南京 2 1 0 0 2 4 )
摘
要: 通 过钢 纤 维 混凝 土在 生 活 污水 一干 湿循 环 和 工 业 废 水 一千 湿 循 环 耦 合 作 用 下 的试 验 , 研 究 了钢 纤 维 混 凝
DOI : 1 0. 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 2—5 6 3 4 . 2 0 1 3 . 01 . 0 0 3
污 水 一干 湿循 环 耦 合 作 用 下 钢 纤 维 混 凝 土 腐 蚀 性 能 试 验 研 究
朱 海 堂 ,范向 前 ,张启 明 ,高丹 盈
关于 混凝 土 , 一 般 都 是 在 实 验室 按 照现 有 标 准 测得 单一 破坏 因素作 用 下 的耐 久性 指标来 考 核其 耐 久性 的 . 然而 , 实际 污水 处理 系统 中混凝 土是 在承受 干 湿 循 环 作 用 下 的 双 重 破 坏 因 素 的 耐 腐 蚀 问 题¨ I 3 . 钢纤 维 的掺加 可 以有 效 提 高 混 凝 土 的 耐久
土 的腐 蚀 程 度 与试 验 龄 期 呈 非线 性 关 系 ; 钢纤维体 积分数 越大 , 其 抗 污 水 一千 湿 循 环 腐 蚀 性 能 越 好 ; 工 业 废 水 一干湿 循 环 对 钢 纤 维 混凝 土试 件 的腐 蚀 程 度 强 于 生 活 污 水 一干 湿 循 环 ; 抗 压 腐 蚀 系 数 和 抗 折 腐 蚀 系 数 能 够 更 加 精 确 地表 述 耐 久性 试 验 结 果 .
Fenton 氧化法在造纸废水处理中的应用进展
也发生络合 、沉淀反应 ,et 反应产生 F: Fn n o e 离子 ,
H O 反 应 产 生 铁 水 络 合 物 。 为 保 持 出水 水 质 . 在 F no 理 过 后 要 进 行 中 和 处 理 。其 将 更 有 利 于 et n处
的条件 下 . 水色 度 和 C D 废 O 去 除率 分 别 达 9 . 1 %和 3
6 2 。 9.%
标 准 F no etn氧化 试 剂 由 F HO 组成 。广 泛 e 和 的应 用 于制 浆 造纸 工业 各段 废水 的深 度 氧化 处理 , 影
响其作用效 果的主要 因素有 :体系 p HO 浓度 、 H、 :
结果表明 .超声辐射预处理时间与黑液降解率成正
比。
的这种絮凝沉淀功能是 F n n 剂可 以降解 C D r et 试 o O C
的重 要 原 因之一 I 3 l
华南 理 工 大 学制 浆 造 纸 工程 国家 重 点实 验 室 莫 立焕 …等 人采 用 超 声 波强 化 Fno 剂进 行 制 浆 中 J etn试
Fn n et 结合其他深度氧化法在造纸废 水处理上 o
的应 用
段废水的深度处理。当超声波频率为 2k z超声波 8H 、 功率为 10W、 00 废水初始 p H值为 3 、e用量为 5 . F 0 0 m / 、22 g HO 用量为 0 g 、超声波处理 时间 lm n L . m/ 9 L i 1
煳 :选 纸 0 年 2 } } 22 第 期 1
・
环境保 护 ・
F no 氧化法在造纸废水处理中的应用进展 etn
姜彤 彤 赵 强 王兆鸿 游 婷婷 杨 坤
探析物化法处理印染废水的研究进展
探析物化法处理印染废水的研究进展摘要:近年来,随着染料工业的快速发展和各种染料的不断使用,进入环境的染料数量和种类与日俱增.印染废水由于含有大量很难被生物降解的有机物,且色度极高,单独的物化法难以对其有效处理。
本文综述了近几年来国内外采用吸附、混凝、膜分离等物理方法和光氧化、电氧化、湿式氧化等化学氧化技术处理印染废水的进展情况和优缺点,并指出物化法与化学氧化法相耦合将是处理印染废水经济有效的工艺。
关键词:印染废水;物理处理法;化学氧化法中图分类号: x703 文献标识码: a 文章编号:1 处理印染废水的物理方法常用的处理印染废水的物理方法主要包括吸附、混凝、膜处理等。
通常地,吸附和膜处理技术作为生物处理的深度处理技术;而混凝技术视具体情况可以放在生物处理工段的前面,也可以放在后面。
这些技术都可取得较好的效果。
不过一般来说此类技术只是对废水中的污染物进行了相间转移,并没有从根本上消除污染,而且相应材料消耗较大,增加了处理成本,限制了大范围的推广应用。
1.1 吸附法当印染废水与多孔性物质混合或通过由其颗粒组成的滤床时,污染物就会进入多孔物质的孔隙内或者是黏附在表面而被除去。
吸附法适用于低浓度印染废水,多用于深度处理。
应用最多的吸附剂是活性炭,但单独采用活性炭吸附处理印染废水的成本很高。
近些年来研究的重点主要在于寻找开发新型廉价易得的吸附剂,并对其进行改性来提高吸附性能,其种类和主要性能如表 1 所示。
表1 常用吸附剂的种类1.2 混凝法混凝工艺流程简单,操作管理方便。
但由于染料品种繁多,单一混凝剂难以适应成分复杂的印染废水,因此开发新型高效无毒混凝剂,对现有药剂进行改性,争取做到一剂多用是目前该技术发展的趋势。
目前常用的絮凝剂包括无机絮凝剂、有机絮凝剂及生物絮凝剂。
无机絮凝剂主要有铝盐、铁盐等低分子混凝剂以及聚合氯化铝(pac)、聚合硫酸铁等高分子混凝剂。
传统的铝盐混凝一直占主导地位,其絮体小、形态稳定,对大部分染料废水处理效果比较理想,但反应较慢,受温度影响较大且有毒性;铁盐反应快、絮体大、易失稳沉淀,对疏水性染料脱色效率高,但对亲水性染料脱色不理想,投加量不当会使水体呈现黄色,cod 去除率低。
A2O-BAF双污泥系统处理生活污水研究进展
A2O-BAF双污泥系统处理生活污水研究进展A2O-BAF双污泥系统处理生活污水研究进展摘要:随着人口的不断增加和城市化的进程,处理生活污水成为一项重要的环保任务。
A2O-BAF(Aerobic-Anoxic-Oxic + Biological Aerated Filter)双污泥系统作为一种先进的生活污水处理技术,具有高效、节能、占地面积小等优点。
本文对A2O-BAF双污泥系统在处理生活污水方面的研究进展进行综述,包括工艺原理、优化措施及应用案例。
1. 引言生活污水中含有大量的有机物和氮、磷等营养物质,如果直接排放到自然水体中会引起水体富营养化和水质恶化。
因此,对生活污水进行科学有效的处理,对于保护水环境,维护人民身体健康具有重要意义。
2. A2O-BAF双污泥系统工艺原理A2O-BAF双污泥系统是将A2O(Aerobic-Anoxic-Oxic)和BAF (Biological Aerated Filter)两种处理工艺相结合,通过不同的生物反应区域完成生活污水的有机物和营养物去除。
其中,A2O工艺利用好氧区域、缺氧区域和曝气区域的协同作用,逐步去除污水中的有机物和氮、磷等营养物。
而BAF工艺主要利用滤料层的吸附和微生物膜的附着作用,进一步去除残余的有机物和悬浮物。
3. A2O-BAF双污泥系统的优化措施为了提高A2O-BAF双污泥系统的处理效果和稳定性,研究者们提出了一系列的优化措施。
例如,调整曝气量和曝气方式,合理布置好氧区域、缺氧区域和氧化区域的体积比例,优化滤料层的厚度和颗粒大小等。
这些优化措施能够提高污水处理效率、降低能耗和减少出水中氮、磷等营养物的含量。
4. A2O-BAF双污泥系统在实际应用案例A2O-BAF双污泥系统已经在许多地方得到了实际应用,并取得了良好效果。
例如,在某市某废水处理厂采用A2O-BAF双污泥系统处理生活污水,出水COD、氨氮和总磷的平均去除率分别达到了90%、90%和85%以上。
高级氧化技术原理及优缺点
本文摘自再生资源回收-变宝网()高级氧化技术原理及优缺点高级氧化工艺(AdvancedOxidationProcesses,简称AOPS)是20世纪80年代开始形成的处理有毒污染物技术,它的特点是通过反应产生羟基自由基(·OH),该自由基具有极强的氧化性,通过自由基反应能够将有机污染物有效的分解,甚至彻底的转化为无害的无机物,如二氧化碳和水等。
由于高级氧化工艺具有氧化性强、操作条件易于控制的优点,因此引起世界各国的重视,并相继开展了该方向的研究与开发工作。
高级氧化技术主要分为Fenton氧化法、光催化氧化法、臭氧氧化法、超声氧化法、湿式氧化法和超临界水氧化法。
一、几种高级氧化技术1.Fenton氧化法过氧化氢与催化剂Fe2+构成的氧化技术体系称为Fenton试剂。
它是100多年前由H.J.H.Fenton发明的一种不需要高温和高压而且工艺简单的化学氧化水处理技术。
近年来研究表明,Fenton的氧化机理是由于在酸性条件下过氧化氢被催化分解所产生的反应活性很高的羟基自由基所致。
在Fe2+催化剂作用下,H2O2能产生两种活泼的氢氧自由基,从而引发和传播自由基链反应,加快有机物和还原性物质的氧化。
其一般历程为:Fenton氧化法一般在PH为2~5的条件进行,该方法优点是过氧化氢分解速度快,因而氧化速率也较高。
但此方法也存在许多问题,由于该系统Fe2+浓度大,处理后的水可能带有颜色;Fe2+与过氧化氢反应降低了过氧化氢的利用率及其PH限制,因而在一定程度上影响了该方法的推广应用。
近年来,有人研究把紫外光(UV),氧气等引入Fenton试剂,增强了Fenton试剂的氧化能力,节约了过氧化氢的用量。
由于过氧化氢的分解机理与Fenton与Fenton试剂极其相似,均产生·OH,因此将各种改进了的Fenton试剂称为类Fenton试剂。
主要有H2O2+UV系统、H2O2+UV+Fe2+系统、引入氧气的Fenton 系统。
垃圾渗滤液耦合氧化处理技术
垃圾渗滤液耦合氧化处理技术
垃圾渗滤液耦合氧化处理技术是一种将垃圾渗滤液与氧化剂进行耦合处理的技术。
垃圾渗滤液是在垃圾填埋场产生的一种含有有机物、重金属等污染物的废水。
传统处理方法往往只能去除其中的一部分污染物,难以彻底处理。
垃圾渗滤液耦合氧化处理技术通过引入适当的氧化剂,如过氧化氢、臭氧等,来增加氧化反应的效果,提高废水的处理效果。
在反应过程中,氧化剂会与垃圾渗滤液中的污染物发生化学反应,将其转化为较易处理或无害的物质,从而达到净化废水的目的。
垃圾渗滤液耦合氧化处理技术具有以下优点:
1. 可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属等污染物,大大提高废水的处理效果;
2. 可以彻底处理垃圾渗滤液,避免废水再次对环境造成污染;
3. 可以根据实际情况选择不同的氧化剂和处理条件,适用于不同种类的垃圾渗滤液处理;
4. 技术成熟,操作简便,运行稳定。
然而,垃圾渗滤液耦合氧化处理技术也存在一些挑战和限制:1. 高成本:氧化剂的使用和处理过程会增加成本,尤其是对于大规模垃圾填埋场,成本可能较高;
2. 安全性问题:氧化剂具有一定的危险性,需要严格控制和管理,以防发生事故;
3. 废物处理问题:氧化反应后会产生一些中间产物或副产物,需要进行进一步处理和处置,以防止对环境造成二次污染。
综上所述,在使用垃圾渗滤液耦合氧化处理技术时需考虑成本、安全性和废物处理等问题,并根据具体情况进行技术选择和优化,以实现有效、可持续的废水处理。
铁炭耦合Fenton试剂-混凝沉淀法预处理DMAC废水
铁炭耦合Fenton试剂-混凝沉淀法预处理DMAC废水李杰;程爱华;孙莉婷;蒋进元;周岳溪【期刊名称】《环境科学研究》【年(卷),期】2010(023)007【摘要】N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)危害大,是化纤废水中的主要污染物之一.采用铁炭微电解-Fenton试剂-混凝沉淀工艺预处理DMAC废水.结果表明:在海绵铁投加量为30 g/L,铁炭体积比为1,pH为2,微电解反应1 h,H2O2投加量为5mL/L,pH为3,Fenton试剂反应2.0 h,混凝沉淀pH为9.0,沉淀40 min的最佳工艺条件下,CODcr的去除率可稳定在70%以上;紫外可见分光光计测定证明,经微电解反应后DMAC的助色基团-CH3和C=0被破坏,经过Fenton氧化后,-NH-基团才能被破坏,废水中的大分子物质被破坏,最终转变成小分子物质,为后续处理奠定了基础.【总页数】6页(P902-907)【作者】李杰;程爱华;孙莉婷;蒋进元;周岳溪【作者单位】兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃,兰州,730070;西安科技大学地质与环境学院,陕西,西安,710054;兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃,兰州,730070;中国环境科学研究院,北京,100012;中国环境科学研究院,北京,100012【正文语种】中文【中图分类】X703【相关文献】1.Fenton氧化-铁炭内电解预处理紫外线吸收剂生产废水 [J], 李金成;李鹏;孟晶;叶雪松2.铁炭-Fenton联合预处理CLT酸酸析废水效能 [J], 马放;曹蕊;邱珊;徐善文3.铁炭耦合Fenton试剂预处理DMF废水的研究 [J], 董磐磐;程爱华;李杰;王亚娥;周岳溪4.Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水 [J], 管锡珺;仇模凯;夏丽佳;张明辉;陈修硕;刘晓茹;唐振5.用聚合铝铁—Fenton试剂—活性炭处理DDNP生产废水的方法探讨 [J], 王焕珠;张照白;董宜坤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
常用高级氧化技术
高级氧化技术高级氧化技术,它汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成果,主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。
其中紫外光催化氧化技术具有新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用前景。
与紫外线、热、压力等处理方法相比,超声波对有机物的处理更直接,对设备的要求更低,作为一种新型的处理方法,正受到越来越多的关注。
影响氧化还原反应的因素有溶液的酸碱度、温度、反应物的浓度等。
其中溶液的酸碱度犹为重要,因为它将决定溶液中各种理智的电离度和存在形态。
一、电化学处理技术1、基本原理电化学氧化法主要用于有毒生物降解有机废水的处理,电化学技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学反应而得到转化,从而达到削减和去除污染物的目的。
电化学方法既可以单独使用,又可以与其他处理方法结合使用,如作为前处理方法,可以提高废水的生物降解性,一般电化学处理工艺只能针对特定的废水,吹规模小,且处理效率不高,其耗电量大,不利于运营成本控制。
根据不同的氧化作用机理可分为直接电解和间接电解。
1.1直接电解,指污染物在电解上直接被氧化或还原而从废水中去除。
直接电解又可分为阳极过程和阴极过程。
直接电解过程伴随着氧气的析出,氧的生产使氧化降解有机物的电流效率降低,能耗升高,因此阳极材料对电解的影响很大。
阳极过程就是污染物在阳极表面氧化而转化成毒性较小的物质或易生物降解的物质,甚至发生有机物无机化,从而达到削减或去除污染物的目的。
阴极过程就是污染物在阴极表面还原而得以去除,阴极过程主要用于卤代烃的还原脱卤和中金属的回收,如卤代有机物的卤素通过阴极还原发生脱卤反应,从而可以提高有机物的可生化性。
1.2间接电解,指利用电化学产生的氧化还原物质作为反应剂或催化剂,使污染物化成毒性小的物质。
间接电解分为可逆过程和不可逆过程。
fenton氧化法ppt课件
超声波强化Fenton法
超声波是指频率比人耳所能听到的频率 范围更高(即>16KHz)的弹性波,能产生约 4000K和100Mfa的瞬时局部高温高压环境(热 点),同时以约110Mpa的速度产生具有强烈 冲击力的微射流和冲击波。气泡内部的气体分 子( 水与其他气体)在热点达到超临界状态,并 分解成羟基自由基、超氧基等,进而引发超声 化学反应。
22
Fenton法与其它技术耦合处理 染料废水
除了以上介绍的Fenton法与电解、光耦合形 成的废水处理技术外,近年来,人们逐渐把新 的技术引入研究,如把超声波、微波、混凝等 引入Fenton体系形成了超声波强化Fenton法、 微波强化Fenton法、混凝强化Fenton法等废水 处理方法,并且逐渐出现多种技术与Fenton试 剂耦合的探索研究。
11
存在的缺点
亚铁离子浓度较大时,处理后的水中可能 带有颜色,影响感官效果 反应在较低PH值范围 亚铁离子和过氧化氢反应降低了过氧化氢 的利用率,导致处理成本提高 对饮用水的深度处理应用研究还不够
12
Fenton法在染料废水处理上的 发展趋势及前景
Fenton反应的的改进方案应运而 生,主要体现在对催化剂的改进和 对反应条件的改进两个方面。
8
反应方程式如下:
Fe2++H2O2→Fe3++· OH+OH- Fe2++· OH→Fe3++ OH- Fe3++H2O2→ Fe2++HO2· +H+ HO2· +H2O2→O2+H2O +· OH RH+· OH→R· +H2O R· + Fe3+→R++Fe2+ R++O2→ROO+→CO2+H2O 4Fe2++O2+4H+→4Fe3++2H2O Fe2++2OH-→Fe(OH)2 Fe3++3OH-→Fe(OH)3(胶体) 4Fe(OH)2 +O2+2H2O→4Fe(OH)3(胶体)
多相泥膜耦合工艺处理煤矿生活污水的中试研究
多相泥膜耦合工艺处理煤矿生活污水的中试研究
王红美
【期刊名称】《山东煤炭科技》
【年(卷),期】2022(40)3
【摘要】为有效提高霍州煤电集团团柏煤矿生活污水营养型污染物的去除效果,基于兼氧、MABFT、MBR等生物处理工艺的基础上构建了多相泥膜耦合处理工艺。
现场中试试验结果表明:经多相泥膜耦合工艺处理后,出水COD、氨氮、总氮、总磷浓度分别为21.2 mg/L、0.8~1.2 mg/L、4.7 mg/L、0.75 mg/L,出水水质符合环保排放标准。
【总页数】3页(P167-169)
【作者】王红美
【作者单位】霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】X751
【相关文献】
1.BAF-人工湿地耦合工艺处理农村生活污水中试研究
2.多相泥膜耦合工艺处理煤矿生活污水的试验研究
3.双膜法深度处理生活污水厂尾水中试研究
4.煤矿区生活污水处理的多相泥膜耦合生物技术应用研究
5.基于多相泥膜耦合生物技术处理矿区生活污水的试验研究
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31113 H2O2 浓度的影响 p H = 310 、温度 40 ℃、加入 Fe2 + 40010mg/ L ,改变过
氧化氢的投加量 ,处理效果见图 4 。图 4 表明随着过氧 化氢浓度的增加 , COD 逐渐减小 , 当过氧化氢浓度为 690mg/ L 时 , COD 为 186mg/ L ,过氧化氢浓度对 COD 去除是一个主要因素 ,考虑到处理成本 ,在对干膜废水 处理时 ,因此要综合考虑过氧化氧的投加量 。
No
H2O2 浓度 ( mg/ L) Fe2 + 浓度 ( mg/ L)
pH
时间 (min)
1
57112
120010
210
60
2
57112
80010
410
75
3
57112
40010
310
45
4
68514
120010
410
45
5
68514
80010
310
60
6
68514
40010
210
75
7
45710
(11 A nalysis and Research Center , S tate Key L aboratory of Poll ution Cont rol and Resource Reuse , Tongji U niversity , S hanghai 200092 , Chi na ;21 S hanghai S uz hou Creek Rehabilitati ng & Const ruction Co1 L t d1 , S hanghai 200025 , Chi na) Abstract :The treatment of dry film2containing wastewater wit h oxidation2coagulating met hod was studied1 Factors affecting Fenton reagent oxidation and coagulation , including t he concentration of H2O2 , t he concentration of Fe2 + , p H , temperature , time and coagulation p H , are discussed1 The experiment results showed t he removal rate of COD reached 8717 % , when t he concentration of H2O2 was 45710mg/ L , t he concentration of Fe2 + was 400mg/ L , p H was 410 , t he time of t he reaction was 180min , coagulating p H was 8~9 , t he quality of ef2 fluent could meet t he standards1 Key words :Removal rate of COD ; hydrogen peroxide ; Fe2 + ; wastewater
高 ,COD 去除率反而降低 ,这可能是因为过量的亚铁离 子会消耗过氧化氢 。
图 3 Fe2 + 浓度与与 COD 的关系曲线
图 1 工艺流程
3 结果与讨论
311 影响 H2O2/ Fe2 + 氧化效果的各种因素 31111 初始 p H 值的影响
取经初始处理的废水 ,在不同 p H 值条件下 ,加入 370mg/ L 过氧化氢和 400mg/ L 亚铁离子 (温度 40 ℃、 反应时间 60min 、混凝 p H 值为 9) ,进行催化氧化反应 , 处理结果见图 2 。图 2 表明在 p H 为 310 以下时催化氧 化效果最好 , COD 去除率达 4716 % ; 随着 p H 值增加 , 处理效果逐渐变差 。
2 试验部分
211 仪器和药品 HH - Ⅲ化学耗氧测定仪 :江苏电分析仪器厂 ; REX2 型便携式 p H 计 :上海电磁仪器厂 ; CODcr标准溶液 , GBW ( E) 0804224 : 国家地质试验
测试中心 ;所用试剂均为市售化学纯或分析纯等级 。 212 废水来源及水质
试验水样来自苏州某印刷电路板厂干膜废水 ,并经 预处理和铁屑微电解法处理 ,水质如表 1 所示 。
表 2 混凝 p H 值的影响
pH
610
710
810
910 1010 直接过滤
COD/ mg/ L 36110 36010 35510 34910 35910 53810
由表 2 可知 :p H 在 610~1010 的范围内 , COD 的去除 效果 ,相差不大 ,与未调 p H 溶液相比 ,混凝过程可去除 将近 200mg/ L 的 COD , 适 当 调 节 混 凝 p H 值 有 利 于 COD 的去除 。但考虑到溶液色度方面的因素 ,溶液在 p H 为 8~9 时 ,水样是无色透明的 ,而随着混凝 p H 值的 增大水样的颜色也逐渐加深 ,这可能是三价铁离子溶于 水中的原因 ,所以将混凝 p H 值控制在 810~910 之间 , 既可以使色度最低 ,也可降低碱的用量 ,从而降低成本 。 313 正交试验法确定最合适的工艺条件
— 14 —
四川环境 2001 年第 20 卷第 1 期
表 1 废水水质
pH
COD ( mg/ L) TOC( mg/ L)
颜色
615
78810
26217
浅黄色
213 废水的处理方法 取一定经预处理废水 ,选择合适的 p H 值 、加入合
适的过氧化氢用量 、FeSO4 ·7 H2O 用量 、控制温度 , 经 Fenton 试剂氧化后 ,用氧化钙乳液调不同的 p H 值 ,混 凝沉淀 ,测定上清液 COD 值 。工艺流程如图 1 所示 :
表 3 L9 (34) 因素 —水平表
因素
水平 1
A ( H2O2) mg/ L
57112
B ( Fe2 + ) mg/ L
120010
C(p H) 210
D (时间) min
பைடு நூலகம்60
2
68514
80010
410
75
3
45710
40010
310
45
表 4 四因素三水平 L9 (34) 正交试验及结果
图 6 时间与 COD 的关系曲线 。
312 p H 值对混凝沉淀效果的影响 取一定的废水 ,调 p H 为 3 ,温度为 40 ℃,加入 Fen2
ton 试剂后 ,反应进行 1 小时 ,待反应结束后 ,将其分成 六份 ,其 中 一 份 直 接 过 滤 , 另 外 五 份 将 p H 分 别 调 到 610 、710 、810 、910 、1010 ,然后过滤 ,通过测定滤液中的 COD 来判断混凝 p H 对 COD 去除的影响 ,结果见表 2 。
图 4 H2O2 浓度与 COD 的关系曲线
31114 温度的影响
图 2 初始 p H 与 COD 的关系曲线
31112 Fe2 + 浓度的影响 选择 p H = 410 、温度 40 ℃,加入 37010mg/ L 的过氧
化氢 ,改变亚铁离子投加量 ,处理效果见图 3 。图 3 表明 Fe2 + 浓度在 400mg/ L 时 , 氧化效果最好 ; Fe2 + 浓度过
120010
310
75
8
45710
80010
210
60
9
45710
40010
410
45
10
45710
40010
410
150
11
45710
40010
410
180
3 废水初始 COD 值为 78810mg/ L 。
COD ( mg/ L) 18911 23511 21611 27911 29914 28816 15919 15816 16510 11210 9617
1 前 言
氧化 偶 合 混 凝 就 是 废 水 中 的 有 机 污 染 物 在 H2O2 Fe2 + 作用下发生氧化还原反应继而发生偶合或聚 合 ,形成各种分子量不太大的偶合或聚合物 ,从而改变 它们在水中的溶解性及其混凝沉淀性能 ,然后通过混凝 沉淀去除[1 ] 。刘勇弟等人用该法处理酚类模拟废水[2 ] 。 朱蓉芬研究了低药耗费通试剂氧化乙二醇废水[3 ] 。彭 书传等 报 道 了 用 该 法 处 理β2萘 磺 酸 钠 生 产 废 水 的 研 究[4 ] 。而有关用法该处理印刷电路板厂有毒有害生物 难降解干膜废水还未见有文献报道 。
选择 p H = 310 、过氧化氢浓度为 57310mg/ L 、Fe2 + 浓度 40010mg/ L ,温度 40 ℃,改变反应时间 ,处理结果 见图 6 。见 图 6 在 试 验 范 围 内 , 随 着 反 应 时 间 增 加 , COD 值不断下降 ,在 30min 时 ,COD 去除率为 3214 % ; 在 75min 时 ,COD 去除率为 7616 % ,表明适当增加反应 时间 ,有利于 COD 去除 ,提高 COD 的去除率 。
关键词 : CODcr去除率 ; 过氧化氢 ; 铁离子 ; 废水 中图分类号 : X703 文献标识码 :A 文章编号 :100123644 (2001) 0120013203
Study on H2O2/ Fe2 + Oxidative Coupl ing Followed by Coagulation with Treatment of Dry Film2conta ining Waste water MA Qian1 ,L I Yi2jiu1 ,L I Shu2ping2 ,N I Ya2ming1