湿式氧化法处理含氰废水实验研究
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·40·2020年第16期
文章编号:2095-6835(2020)16-0040-02
湿式氧化法处理含氰废水实验研究
陈伟生
(成都九翼环保科技有限公司,四川成都610200)
摘要:利用间歇式湿式氧化实验装置对含氰废水进行处理。
实验结果表明,选择湿式氧化处理该废水的优化条件为温度260℃、反应时间5min、压力5.2MPa、氧化系数1.2,其出水COD和TCN的去除率达到最高,分别为77.6%和高于99.99%,B/C为0.41。
处理效果随反应温度增加和反应时间延长而增加,用湿式氧化法处理含氰废水效果明显,且出水可生化性大幅提升。
关键词:湿式氧化;含氰废水;COD;TCN
中图分类号:X703文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2020.16.016
含氰废水具有高浓度及高毒性的特点,尤其是高毒性使其难以被处理,现今处理含氰废水时通常采用碱式氯化方法,该方法需要控制pH值且带来废渣等二次污染,且原料和处理成本都高,一直是环保处理领域的痛点[1]。
而湿式氧化法是在高温(120~350℃)和高压(0.5~20MPa)条件下,以O2为氧化剂,将水中的有机废物氧化为CO2和水等无机物或小分子有机物的过程[2]。
相比常规方法,具有适用广、效率高、反应快和占地小的特点。
在反应过程中无有害物质产生,系统密闭无臭气排放,整个系统结构紧凑、自动化控制程度高,且用可回收反应出口的热量来加热进料,富余热量可用来产生蒸汽或加热水,便于能量利用回收,降低运行费用[3-4]。
总之,湿式氧化技术是一种有效处理高浓度、有毒、有害废水的高级氧化技术,已应用在较多高浓度难降解废水和固体处理上,在有效降低COD的同时大幅提高废水的可生化性,利于后续处理[5-7]。
采用湿式氧化法处理含氰废水的优势明显,本文实验系统研究了含氰废水经催化湿式氧化高浓度含氰废水的效果,探究了实验参数对处理结果的影响规律,重点分析了温度对反应的影响机制,为工业含氰废水的处理提供了新思路,同时也支撑后续产业化建设。
1实验部分
实验采用湿式氧化间歇式实验装置。
反应釜主体材料为316,最高工作压力30MPa,最高工作温度为550℃,温度控制精度为±1℃。
化学需氧量COD和总氰化物TCN,采用哈希水质分析仪DR3900进行测定,五日生化需氧量BOD5采用德国WTW OxiToplS6分析仪分析。
pH值分析采用Professional Meter PP-50pH计对废液的pH值进行测定。
氧化系数定义为实际加入氧量与有机物理论需氧之比。
2实验结果与讨论
2.1废水水质分析
含氰废水指标如表1所示。
表1含氰废水指标
COD/(mg·L-1)pH值氨氮/(mg·L-1)氰化物/(mg·L-1)135107.8824.3459
2.2湿式氧化处理结果
含氰废水湿式氧化处理实验结果如表2所示。
表2含氰废水湿式氧化处理实验结果
实验温度/℃压力/MPa反应时间/min氧化系数处理后COD/
(mg·L-1)
COD去除率/
(%)
处理后TCN/
(mg·L-1)
TCN去除率/
(%)
B/C
1#180 5.220 1.5651251.818.496.00.25 2#180 5.130 1.5534060.57.598.40.32 3#180 5.540 1.5506062.6 5.598.80.35 4#220 5.420 1.5562358.4 4.699.00.28 5#220 5.530 1.5452066.5 2.599.50.36 6#220 5.340 1.5435067.8 1.599.70.37 7#260 5.420 1.5521361.40.699.90.32 8#260 5.130 1.5341074.80.199.980.39 9#260 5.240 1.5302077.6<0.002>99.990.41
表2列出了不同条件下含氰混合废水的湿式氧化处理的实验结果。
由出水COD的去除率可知,湿式氧化的反应温度和反应时间对废液中有机物的去除都有很大的影响。
在反应温度260℃的条件下,氧化系数为1.5,反应时间为
. All Rights Reserved.
Science and Technology &Innovation ┃科技与创新
2020年第16期
·41·
40min ,压力为5.2MPa 时,处理后COD 的去除率为77.6%,COD 由初始值13510mg/L 降低至3020mg/L ,TCN 由459mg/L 基本完全降解,去除率高于99.99%,经过湿式氧化降解后,B/C 达到0.41>0.3,具有较好的生化性。
且随着反应条件的苛刻,处理效果越好。
反应温度提升有助于加快反应速度,且表现出对氰化物处理的显著效果[8]。
湿式氧化处理含氰废水出水在不同反应温度条件下的对比照片如图1所示,从图1可以看出,含氰混合废水在处理前为棕色的溶液,湿式氧化处理后得到了较澄清的溶液,并且随着反应条件的苛刻,处理后的水溶液的色度越低,在最高温度的处理条件下出水色泽几乎与纯水相当。
处理效果对反应温度较其他参数响应明显,较高的反应温度能提高反应速度,促进反应转化[9]。
而针对氰化物的氧化反应的典型的放热反应,温度升高会抑制氰化物的分解反应,但对于动力学来说,温度升高会增加活化分子数目,降低反应壁垒,提升分子运动速率,进而提速反应,因此,总的来说,温度对湿式氧化反应起到了正向推动作用,同时也是氰化物在湿式氧化处理过程中在低温条件下能达到高的处理效率的原因。
值得注意的是,为了防止HCN 有毒气体产生,在实际操作中,需要保持水样中性或者弱碱性。
经对比分析了pH 对湿式氧化氧化效果的影响,发现pH >10后,CN -的去除率会急剧下降,高pH 值不利于降解反应进行,而pH <7会抑制氰氧根水解
反应,会直接降低CN -的去除率,因此需要保持在中性或弱碱性[9]。
a—含氰混合废水;b—3#实验点(180℃);c—6#实验点(220℃);d—9#实验点(260℃)。
图1含氰废水湿式氧化处理前后对比照片
今后应用湿式氧化法时,更多应考虑氨氮的处理和催化剂的使用。
湿式氧化处理中采用的催化剂需具备高化学和机械稳定性,能有效提升氧化速率,尤其是对氨氮有较好的去
除效果[10]。
3结论
本文对含氰废水经湿式氧化处理进行了实验研究,在温度为260℃、氧化系数为1.2,反应压力为5.2MPa 时,废液的出水COD 和TCN 的去除率达到最高,分别为77.6%和高于99.99%,B/C 为0.41,湿式氧化法能有效地降解此含氰废水中的强毒性氰化物,大幅提升生化效果,利于后续进一步处理。
随着反应温度、反应时间的增加,处理后出水色度降低越明显,COD 和TCN 逐渐降低,其中湿式氧化法对TCN 的降解效果明显。
适宜的处理条件温度240~260℃、氧化系数1.2~1.5,反应压力为5~6MPa ,反应时间为30~40min 。
参考文献:
[1]陈华进,李方实.含氰废水处理方法进展[J ].江苏化工,
2005(1):42-46.
[2]雷乐成,汪大辉.湿式氧化法处理高浓度活性染料废水
[J ].中国环境科学,1999(1):43-47.
[3]熊飞,陈玲,王华,等.湿式氧化技术及其应用比较[J ].
环境工程学报,2003(5):66-69.
[4]文路,房慧,陈阳,等.污泥湿式氧化工艺过程模拟及
经济性分析[J ].现代化工,2019,39(3):233-237.[5]吴志敏,韦朝海,吴超飞.H 2O 2湿式氧化处理含酸性红
B 染料模拟废水的研究[J ].环境科学学报,2004(5):809-814.
[6]徐岩.湿式氧化法在处理城市污泥中的应用[D ].大连:
辽宁师范大学,2014.
[7]王伟,高有军,潘春催,等.化湿式氧化工艺处理阿斯
巴甜废水研究[J ].广州化工,2019(14):79-81.[8]安路阳,薛文平,马红超,等.催化湿式氧化法处理高
浓度含氰废水[J ].大连工业大学学报,2012(3):47-50.
[9]韦朝海,王刚,谢波.含氰(腈)类废水湿式催化氧化
处理理论分析[J ].水处理技术,2001(3):7-10.[10]秦侠,焦点,陈朋飞,等.改性活性炭纤维催化湿式氧
化垃圾渗滤液[J ].北京工业大学学报,2019,45(4):389-394.————————
作者简介:陈伟生(1984—),男,四川三台人,本科,工程师,研究方向为超临界水氧化处理高浓度废水。
〔编辑:严丽琴〕
. All Rights Reserved.。