硝基苯废水处理方案.
酸析与微电解法预处理硝基苯工业废水的研究
4 3 . O % ~ 4 8 . 4 %, 硝基苯去除率在 5 0 %左 右; 微 电解 单 元硝基 苯去 除率在 8 0 % 以上 , C O D去 除率为 5 5 . 6 % ~
6 4 . 8 % 。微 电解可使 硝基苯类物质初步 阵解为苯胺 类等容 易氧化处理的物质 , 提 高 了废 水的 可生化性 , 同时不
某工业废水拟定 中试 , 中试规模 定为 5 0  ̄h ( 每
性。由于其不溶 于水且密度大于水 , 进入水体的
硝 基苯 会沉 入 水 底 , 长 时 间保 持 不 变 , 所以 , 造 成
的水体 污染 会 持续相 当长 的时间 。
天1 . 2 H l 3 ) 。从 资 料 来 看 , 高浓 度 碱 性 废 水 C O D< 2 0 0 0 0 m g / 1 。但根 据现 场所 采样 品监 测情 况 , 废 水 C O D值 远 大于所 给数 值 。取样 检测 数 据见 表 1 。
水用硫酸调节 p H值 , 恒流泵连续加入 , 使废水进
电解槽 时 p H 在 2左 右 , 两 级 电解 还 原 之 后 废 水 进入 F e +/ F e + 还 原氧 化池 。废 水经 混凝 沉淀 后 测 定其 硝 基 苯 含 量 及 C O D 值 。铁 碳 比为 1: 1 , 反 应停 留时 间为 3小 时 。 从 4月 2 9日开 始 , 将钢屑和活性碳掏 出, 换 用 铸铁 屑与 活性 碳混 合进 行实 验 , 其他 条件 不变 。
第2 期
卢 炎秋 , 程 胜高 , 文传 选 : 酸 析 与微 电解 法预处 理 硝基苯 工 业废 水 的研 究
2 9
酸 析法 适用 于 高浓度 的硝基 化合 物碱 性废 水 的预处 理 , 废 水 中 的杂 酚 以酚钠 的 形式 存 在 于废 水 中 。用 酸 性 废 水 和分 析 纯 硫 酸 调 整 碱 性 废 水 p H在 2 - 3 , 使废 水 中析 出大量 红 色 的酚渣 及 其 它 物质 经 沉淀 后析 出得 以去 除 。
电化学多相催化处理硝基苯废水_贾保军
1.3 试验方法 用去离子水配置初始浓度为 60mg/L 的硝基苯
模拟废水,分别加入不同质量的无水 Na2SO4 调节支 持电解质的浓度,用 1mol/L 的 H2SO4 或 NaOH 调节 溶液的 pH 值。在电解之前,活性炭先用配置的硝基 苯溶液浸泡,使其达到吸附饱和,以消除活性炭对硝 基苯的吸附效果对硝基苯去除率的影响。取 500mL 的硝基苯溶液加入到储液槽中,通过循环水泵使反 应过程中循环进水。通电开始电解,并开始计时,间 隔一定的时间从储液槽中取出样品溶液进行有关的 分析。 1.4 分析方法
法 作 为 一 种 环 境 友 好 技 术(Environment-friendly
technology)[2],在环境污染治理方面越来越受人们
的重视。电化学技术在有机废水尤其是对生物有较
大毒性或难生化降解有机废水的治理方面得到广泛
的应用。
电化学氧化是以外电压为化学反应推动力,迫
使有机物分子在电极上失去电子,改变分子结构而
摘 要 : 采 用 新 型 的 电 化 学 - 多 相 催 化 反 应 器 , 在 有 、无 催 化 剂 的 情 况 下 , 研 究 了 它 对 硝 基 苯 模 拟 废 水 的 处 理
效果。考查了不同填料存在时, 各种因素对电解硝基苯处理效果的影响。试验结果表明, 有催化剂存在时电化
学 - 多相催化反应器对电解硝基苯有较好的处理效果, 尤其是以铁催化剂为填料时, 处理效果最佳, 可以将原
pH 值对硝基苯的去除影响很小,以催化剂为填料时 本试验对中间产物进行分析得到苯胺,和文献所述
pH 值对硝基苯的电解效果有较大影响。从图中可以 一致。试验结果表明,硝基苯在电解过程中,除了直
看出,铜催化剂为填料时,硝基苯在碱性条件下的处 接和间接电氧化过程,还有硝基苯在阴极的电还原
硝基苯类废水的全混态零价铁-芬顿组合预处理工艺优化与工程验证
第34卷第1期2021年2月污染防治技术POLLUTIO N C ONTROL TE C H N OL O GYVol.34,No.1Feb2021硝基苯类废水的全混态零价铁-芬顿组合预处理工艺优化与工程验证李杰,王骏(南京华创环境技术研究院有限公司,江苏南京211100)摘要:针对企业硝基氯苯装置产生的高毒性、难降解的硝基苯类废水,开发出全混态零价铁-芬顿组合预处理工艺,并分别优化了零价铁还原和芬顿氧化的工艺条件。
结果表明,pH为2.0、零价铁投加量为220mg/L时,废水中硝基苯类物质的去除率可达98.5%以上。
出水pH约为3.0,继续投加3000m//L的1。
2,Fe2+投加比按C(Fe2+,m//L):C(1。
2, m//L)=1:10,1h内COD去除率可达90%以上,且B/C由0.08提高到0.45。
可见该组合预处理工艺可大幅削减废水毒性、改善可生化性,且直接运行成本仅为26.28元/吨,具有良好的环境和经济效益。
关键词:硝基苯类;全混态;零价铁还原;芬顿;组合预处理中图分类号:X730文献标识码:AOptimization and Engineering Verification of Full-mixed Zero-valentIron-Fenton Combined Pretreatment Process for Nitrobenzene WastewaterLO Jie,WANG Jun(Nanjing Huachuang Institute of Environmental Technology Co.,Ltd.Nanjing Jiangsu211100,China)Abstract:Based on the highly toxie and Xifficult-to-XegraXe nitrobenzene waste water produced by the nitrochlorobenzene plant of an enterprise,a fully mixed zero-valent iron-Fenton pretreatment procese wae developed,and tOe procese conditione of reduct tion of zero-valent iron and Fenton oxidation wero optimized respectively.The resulte showed that when the pH wae2.0and the amount of zero-valent iron added wae220m/L,the remove.rate of nitrobenzene compounds in wastewateo can reach moro than 98.5%.The pH of the effluent of the last process wae about3.0,and3000m/L HO wae added subsequently,Fe2+wae added with the ratio of C(Fe2+,m/L):C(H O?,mg/L)=1:10,and the COD removat rate can reach more than90%in1houo,B/ C ratio wae sivnificantly improved from0.08te0.45.Ot can be seen that the combined premeatment process can greatly reduce the toxicity of wastewater and iniprove biodearadabiUm,and the direct operatin/cost wae only26.28RMB/ton,which had/ood environmental and economic benefits.Key words:nitrobenzenes;fully mixed;zero-ralent iron reduction;Fenton;combined pretreatment1概述硝基苯类物质具有强烈的致癌致突变性,广泛存在于染料、农药、医药等工业废水中。
电絮凝-气浮法处理高浓度硝基苯废水
第43卷第 10 期2023年10月Vol.43 No.10Oct.,2023 工业水处理Industrial Water TreatmentDOI:10.19965/ki.iwt.2022-1069电絮凝-气浮法处理高浓度硝基苯废水张洋1,2,王宝山1,2,许亚兵1,2,汪光宗1,2,李鹏程1,2,张继成1,2,陈晓杰1,2,赵培宇1,2(1.兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃兰州 730070;2.甘肃省黄河水环境重点实验室,甘肃兰州 730020)[ 摘要]对兰州新区某化工厂高浓度硝基苯(NB)废水进行双铝电极电絮凝-气浮工艺处理,探讨了该工艺处理高浓度硝基苯废水的技术参数及硝基苯类有机物的降解过程。
结果表明,在溶液初始pH为9、电流密度为10 mA/cm2、极板间距为3 cm、反应时间为100 min时,硝基苯和COD的平均去除率分别为60.34%和12.10%。
通过气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)分析反应前后废水中特征污染物的降解情况,发现电絮凝-气浮工艺对原水中硝基苯类和苯酚类有机物有着显著的去除效果,主要产物为苯胺类和偶氮苯类。
电絮凝-气浮工艺虽不能实现高浓度硝基苯废水COD的大幅降低,但可实现硝基苯类有机物向可生化性较好的苯胺类有机物的有效转化,改变废水的可生物降解性能,为后续进一步处理提供有利条件。
[关键词]电絮凝-气浮工艺;硝基苯;苯胺;化工废水[中图分类号]X703.1 [文献标识码]A [文章编号]1005-829X(2023)10-0079-09Treatment of high concentration nitrobenzene wastewater byelectrocoagulation-flotationZHANG Yang1,2,WANG Baoshan1,2,XU Yabing1,2,WANG Guangzong1,2,LI Pengcheng1,2,ZHANG Jicheng1,2,CHEN Xiaojie1,2,ZHAO Peiyu1,2(1.School of Environmental and Municipal Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China;2.Key Laboratory of Yellow River Water Environment in Gansu Province,Lanzhou 730020,China)Abstract:The high concentration nitrobenzene (NB) wastewater from a chemical plant in Lanzhou New Area was treated by double aluminum electrocoagulation-flotation process. The technical parameters of the process for treat⁃ing high concentration nitrobenzene wastewater and the degradation mechanism of nitrobenzene organics were dis⁃cussed. The results showed that the average removal rates of nitrobenzene and COD were 60.34% and 12.10% re⁃spectively,with the condition of reaction time 100 min,the initial solution pH 9,the current density 10 mA/cm2 and the plate spacing 3 cm. The degradation of organic pollutants such as nitrobenzene in wastewater before and after the reaction were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS). It was found that the electrocoagulation-flotation process had obvious removal effect on nitrobenzene and phenol organics in raw water,and the main products were anilines and azobenzenes. Although the electrocoagulation-flotation process could not achieve a significant COD reduction of high-concentration nitrobenzene wastewater,it could realize the effective con⁃version of nitrobenzene organics to aniline organics with good biodegradability,change the biodegradability of waste⁃water,and provide favorable conditions for subsequent further treatment.Key words:electrocoagulation-flotation;nitrobenzene;aniline;chemical wastewater硝基苯(NB)是一种由苯环和含氮官能团组成的有机化合物,具有高毒性、致癌性、致突变性等特点〔1〕,已被我国列为重点污染物质。
硝基苯废水处理的微生物及工艺
化学与生物工程2007,Vol.24No.3开发应用 Chemistry &Bioengineering基金项目:国家自然科学基金资助项目(40472127)收稿日期:2006-11-24作者简介:张悦周(1984-),男,陕西西安人,硕士研究生,主要从事特殊工业废水处理的研究;通讯联系人:吴耀国。
电话:029288488018,E 2mail :wuygal @ 。
硝基苯废水处理的微生物及工艺张悦周,吴耀国,李 想,胡思海(西北工业大学应用化学系,陕西西安710072) 摘 要:从降解硝基苯的微生物和以微生物为核心的硝基苯废水生物处理工艺两个方面,综述了目前硝基苯废水微生物降解研究的进展,并对微生物处理硝基苯废水的发展提出了建议。
关键词:硝基苯;生物降解;生物处理工艺;微生物中图分类号:X 703 文献标识码:A 文章编号:1672-5425(2007)03-0063-04 环境中的硝基苯主要来自石油化工厂、染料厂的废水废气等[1],具有高的毒性,被列为优先控制的环境污染物[2]。
目前对硝基苯废水的处理方法包括物化法和生物法[1,2],其中物化法主要有吸附法、化学氧化法及高级化学氧化法等[3~5]。
这些方法普遍存在能耗高、操作条件难以控制及二次污染等方面的问题。
微生物处理法可以在很大程度上解决上述难题,还因微生物具有较强的可变异性及适应性,被认为是处理硝基苯废水的理想方法[1,2]。
因此,关于环境中硝基苯的生物处理的研究一直受到环境保护科学家的关注,并取得了颇多进展。
作者拟从降解硝基苯的微生物和以微生物为核心的生物处理工艺两个方面综述硝基苯废水微生物降解研究的状况,提出一些值得进一步研究的问题,旨在为其研究的深入及应用提供一定借鉴作用。
1 降解硝基苯的微生物国内外学者就硝基苯的微生物降解进行了大量的研究[6~11],已经富集分离到不少能降解硝基苯的微生物,如屎拟杆菌(B acteroi des merd ae )、产气荚膜杆菌(C 1perf ri ngens )、假单胞菌(Pseu domonas sp.)、恶臭假单胞菌(Pseu domonas p uti da )、白腐菌(White rot f ungu )等,并揭示了某些微生物降解硝基苯的途径及机制。
硝基苯、苯胺混合废水的生化处理实践
动时可以使用现有厌氧系统 的剩余污泥 、 接种 , 启动
慢 的问题 即可解 决 。 综 所述 , 在处 理高浓 度有 机废 水 时 , 采用 厌 可 氧 加好 氧 串联 工艺 即用 厌 氧反应 器 去除废 水 中大
硝基 苯含 量不 高(1 0mg L) , < 0 时 则考虑 生物 处理 技 /
高的排水标准 ; 厌氧微生物对有毒物质较为敏感 , 因
此 ,对 于有毒 废水性 质 了解 的不 足 或操 作不 当在 严
重 时可 能导致 反应 器运 行条 件的恶 化 :但是 随着人
术 。对 于微生 物而 言 ,硝基 苯类均 属 于难 降解性 物 质, 苯胺 属 于可降 解性物 质 , 而大 部分 的苯胺 衍生 物 也 属于 难降解 性物 质 。 由于 苯胺类 化合 物大 部分 均
可 生化 降解性 差 , 度 大 , 量较 多 : 据硝 基苯 、 色 水 根 苯 胺 的协 同降解 性 ,提 }可否将 两种 废水 混合 处理 的 } {
想法: 因此 , 对苯 胺 、 硝基苯 混合 废水进 行处 理试 验
部 分含碳 有机 物 ,再用好 氧设 备去 除残 余 的有机 物 质 和 N、 物质进 行 实践运用 : P等
小 , 备简单 , 于制作 , 设 易 无需 昂贵的设 备 : 但 厌 氧技术 也存在 不 足 , 该方 法虽 然 负荷高 、 去 除有 机物 的绝对 量 与进液 浓度 高 , 其 出水 C D浓 但 O 度高 于好 氧处理 ,原 则上 仍需要 后处 理才 能达 到较
先通 过萃 取 的方 法加 以处 理并 回收 ;而 当水 量大且
国内硝基苯废水治理研究进展
萃取法
• 利用与水不相溶 的有机溶剂将废水 中 的有机物 取出 ,采用物理或化学手段将 有机溶剂与 目的有机 物分离 ,有机 溶 剂一萃取剂 回收重复使用 。林忠祥 等 利用这一原理,以苯为萃取剂处理硝基 苯废水。
吸附法
• 吸附法的吸附过程是指在定条件下 , 一种物 质的分子 ,原子或离子能 自动 的附着在某种 固体表 面的现象 。吸附 法处理硝基苯类废水是通过吸附剂的表 面对硝基苯的吸附作用 ,将硝基苯从 中 除去 ,然后通 过解析 回收硝基苯 ,吸 附剂重新被使用到下一次 的 吸附过程。
光催化氧化法
• 臭氧,过氧化氢在紫外光的照射下,均可激发 产 生羟基自由基,现已证实将紫外光引入 Fenton 试剂,可大大提高 Fenton试剂的氧化 性能。杨文忠 等利用 Fenton试剂与紫外光联 合作用处理硝基苯废 水 ,发现使用 Uv— Fenton试剂处理废水效果优于单 独使用 Fenton试剂 ,并指 出紫外光 与亚铁离子对过 氧化氢的分解具有协 同作用。
国内硝基苯废水治理研究进 展
• 硝基苯的高毒性、难降解性及其在环境 中的积累性,使得硝基苯污染治理成为 众多科研工作者关注 的课题,本文综述 了国内治理硝基苯污染的方法原理 ,研 究进展及今后深入研究的方向。
• 硝基苯是应用广泛的化工基 础原料,主 要用于染料,医药,农药及炸药等行业, 这 些行业的生产废水中含有大量硝基苯、 苯胺等有机 污染物。硝基苯是高毒性物 质,其毒性一般为其它 化合物的20~ 30倍,且具有弱致突变性。长期接 触, 对人体及动植物危害极大。
生物法
• 在一定条件 下,微生物能使废水 中的硝 基苯得 到有效降解。由于生物处理技术 无二次污染 、费用 低 ,且微生物具有 较强的适应性 和可变异性 ,因此生 物 法处理硝基苯废水成为较理想的方法。
硝基苯废水处理方案带计算
硝基苯废水处理方案带计算硝基苯废水是一种工业废水,因其具有毒性、难以降解和对环境造成的危害大等特点,处理起来十分困难。
本文将介绍一种针对硝基苯废水的处理方案,并附有计算实例。
一、处理方案1. 预处理在硝基苯废水处理前,需进行一定的预处理工作。
首先,进行暴露光氧化和氧化还原反应,将原水中的有机物分子裂解成小分子化合物,以便于后续处理。
其次,进行混凝沉淀,使大分子的有机物聚合成较大的团块,方便于后续处理。
2. 生物降解采用生物处理的方法,将废水中的硝基苯分子通过微生物代谢分解为可降解的物质,随后进行后续的过滤、吸附等处理。
3. 吸附处理采用活性炭吸附的方式,将生物处理过程中分解后的有机物吸附在活性炭上,以减少有机物的含量。
4. 活性污泥技术将有机物质通过活性污泥技术进一步处理,从废水中去除必要的硝基苯分子。
二、计算实例假设废水中硝基苯含量为100ppm(mg/L),预处理后废水流量为5m3/h,采用A/O (甲烷菌-氧化菌)工艺;生物反应器使用SBR(一段式消化)全空隙反应器,反应时间为20小时,用活性炭吸附处理,吸附后的废水流量为3m3/h。
根据上述处理方案的流程,进行如下计算:1. 生物反应器的设计根据容积负荷计算生物反应器(SBR)的体积:可知,处理100ppm硝基苯的生物反应器容积为4.1m3。
2. 活性炭的计算由活性炭吸附等各项处理流程计算得出,处理前后水的流量变化为:水的流量为5m3/h,吸附后的废水流量为3m3/h,则活性炭的水处理能力需达到2m3/h,按照处理10%废水流量计算,此次活性炭的计算用量为:因此,本次废水处理需要使用0.6m3活性炭。
3. 操作时间在SBR反应器内,氧或空气的供应需要足够均匀和充分。
时间分配应根据氧化和生物反应推算。
据此,针对100ppm的硝基苯浓度和纯化到10ppm 的目标,需要的处理时间如下:置于反应器中的水量应该至少为反应器容积的一半。
基于100ppm的硝基苯浓度,本次需要处理的废水总量为5*20=100m3,因此处理的总时间是100m3/ 2m3/h = 50小时。
硝基苯废水处理工艺设计方案
硝基苯废水处理工艺设计方案CATALOGUE目录•概述•预处理阶段•主处理阶段•深度处理阶段•工艺特点与优化建议•工程实例与经济分析•结论与展望CHAPTER概述0102废水处理背景分析不同处理技术的优缺点,选择合适的处理技术,优化工艺流程,提高处理效率。
设计目标与任务任务目标废水处理工艺流程概述预处理化学氧化曝气生物滤池消毒处理沉淀池过滤器CHAPTER预处理阶段调节水质中和反应利用微生物降解废水中的有机物,将其转化为无害的物质或易于处理的物质。
生物吸附利用微生物吸附废水中的重金属离子,将其转化为不易溶于水的物质,以便后续处理。
CHAPTER主处理阶段厌氧生物处理是一种高效、低能耗的废水处理技术,适用于处理高浓度有机废水,如硝基苯废水。
在厌氧生物处理过程中,废水中的有机物在厌氧微生物的作用下,通过发酵、酸化、产氢产乙酸等过程转化为沼气、二氧化碳和乙酸等物质。
厌氧生物处理具有较高的有机物去除率和较低的能耗,同时产生的沼气可以用于发电或供热,实现能源回收。
好氧生物处理是一种常用的废水处理技术,适用于处理低浓度有机废水,如硝基苯废水。
在好氧生物处理过程中,废水中的有机物在好氧微生物的作用下,通过氧化分解转化为二氧化碳和水。
好氧生物处理具有较高的有机物去除率和较低的能耗,同时产生的氧气可以用于供氧或支持其他生物反应。
膜分离技术CHAPTER深度处理阶段Fenton氧化法湿式氧化法臭氧氧化法高级氧化技术活性炭吸附沸石吸附活性炭纤维吸附030201吸附法03活性炭纤维离子交换法01树脂交换法02沸石离子交换法离子交换法CHAPTER工艺特点与优化建议废水中含有多种有机污染物,如硝基苯、苯酚、甲酚等,需要针对不同物质进行不同的处理方法。
处理过程中需要严格控制反应条件,如pH值、温度、反应时间等,以确保达到最佳的处理效果。
硝基苯废水具有高毒性、高有机物含量、高色度等特点,处理难度较大。
工艺特点分析在改进方向上,可采用新型的生物技术,如基因工程、酶工程等,以提高微生物的降解能力,实现加强废水处理过程中的监测与控制,确保出水水质符合国家排放标准。
硝基苯废水处理
硝基氯苯废水的治理化工部给排水设计技术中心站武迎生摘要本文论述了硝基氯苯废水的排污机制,提出了适宜的治理流程。
研究结,该处理流程方法简单,效果好,从废水中可回收一定量的化工原料。
关键词硝基氯苯冷却结晶生物活性炭硝基氯苯包括二硝基氯苯、邻硝基氯苯、对硝基氯苯、间硝基氯苯,是重要的化工原料,广泛应用于农药、染料等行业。
近年来我国硝基氯苯工业发展很快,尤其是邻、对硝基氯苯产量迅速增加,是世界上产量最大的国家之一。
但是在硝基氯苯生产过程中要排出一定量废水,废水中含有硝基氯苯、硝基酚、氯苯、硫酸、硝酸等,以硝基氯苯量最大。
硝基氯苯是毒性较大的有害物质,国家对其制定了严格的排放标准,为5mg/l。
目前国内硝基氯苯生产企业能达到这个排放标准的很少。
本文结合某厂的实例就硝基氯苯废水治理方法的选择,适宜的治理工艺流程进行了探研。
1、硝基氯苯废水的排污机制、水质水量某化工厂硝基氯苯车间共有二个主要工段:2,4-二硝基氯苯工段、邻、对硝基氯苯工段。
各工段的生产工艺、排污机制、水质水量分述如下。
1.1 2,4—二硝基氯苯工段2,4—二硝基氯苯(以下简称二硝)是硝基氯苯车间的主要工段,年产二硝六千吨,占硝基氯苯总产量的三分之二。
二硝的生产是以氯苯为原料,采用硝酸和硫酸的混酸为硝化剂,其中硫酸主要起脱水作用。
硝化第一步用低值酸进行,硝化完毕后,静置分层,排去沉在下部的剩余硫酸,再加入高值酸进行第二步硝化,硝化后得到二硝粗产品。
二硝比重比硝化后剩余的酸轻,浮在硝化罐的上部,将下部的酸排至贮酸罐,而后送至脱硝工段。
由于分层不清及物料夹带,有部分酸残留在二硝中,为了使产品符合质量要求,需用清水和碱液洗涤二硝粗产品。
洗涤水水温65℃,洗涤后水从缸上部虹吸排出,再进行下一遍洗涤,碱洗是用5~7%的Na2CO3液洗涤,其目的是和硝化反应的副产物硝基酚作用,生成硝基酚钠,溶于水而被除去。
水洗一般进行4~6遍,碱洗一般为一遍。
水洗和碱洗时物料和水的体积比为1∶1左右。
含硝基苯废水处理技术之活性炭吸附法
官网地址:含硝基苯废水处理技术之活性炭吸附法硝基苯( nitrobenzene,NB) 为芳烃类化合物,是有机化工中一种重要的精细化工中间体和化工原料,广泛应用于炸药、印染、农药、医药、多聚体及其他化工产品的生产等领域。
随着现代化工的不断发展,对硝基苯的全球需求量正以每年3. 1% 的速率增长,因此进入环境中的量也会增多。
据统计,全球每年排入环境中的硝基苯超过10000吨。
由于硝基苯是一种剧毒化学品,具有排放量大、难生物降解、“三致”作用及环境积累趋势等特点,人类长期摄入会导致血红蛋白变性,从而引发皮肤炎症、贫血、神经衰弱和肝脏损坏等疾病。
因此,硝基苯已被美国国家环境保护局( EPA) 和我国列为优先控制的环境污染物之一。
目前,国内外含硝基苯废水处理技术发展迅速,主要包括物理法、化学法、生物法及复合处理方法等。
吸附法处理含硝基苯废水是利用吸附剂表面对硝基苯的吸附作用,将硝基苯从废水中去除,然后再对吸附剂进行解析并回收硝基苯,吸附剂可循环使用。
官网地址:通过对活性炭HNO3氧化及随后N2气氛中热处理,研究活性炭性质对其吸附硝基苯性能的影响,结果表明改性后活性炭对硝基苯的吸附容量改善明显,吸附容量排序依次为ACNO-T >ACraw>ACNO。
华英杰等研究表明,D301R树脂对水溶液中硝基苯具有较好吸附效果,吸附速率快,室温下其吸附容量为5. 02mg/g。
张继义等研究小麦秸秆生物碳质吸附剂对硝基苯废水的吸附性能,结果表明生物碳质吸附剂对硝基苯去除率可达90%,最大吸附量约为92. 37mg/g。
吸附法优点是吸附剂来源广泛、操作方便、能耗低,同时可使目标污染物得以回收利用,实现废物的资源化。
但由于传统活性炭吸附剂在吸附效率、再生条件、材料机械强度和使用寿命等方面均不太理想,所以今后研究方向应在如何延长使用寿命、寻找适合的吸附剂再生方式和大力开发新型吸附材料等方面。
浅谈硝基苯、苯胺生产废水的处理
浅谈硝基苯、苯胺生产废水的处理作者:谢延等来源:《中小企业管理与科技·上中下旬刊》 2014年第5期谢延1 王苗2 (1.石家庄中冀正元化工有限公司;2.河北正元化工工程设计有限公司)摘要:硝基苯、苯胺生产过程中产生的废水,很难被降解,对环境的污染非常严重,而且很难处理。
因为其污染物成分的特殊性,不能够直接进入污水处理厂处理。
此类废水需要进行单独处理合格后回用到生产循环水或排放至污水处理厂。
关键词:有机废水生化处理1 硝基苯尧苯胺废水处理任务将硝基苯、苯胺废水在酸性条件下与铁销、石墨、焦炭、双氧水发生原电池反应,使硝基苯、苯胺转化为小分子化合物,并经生化处理成能达标排放的废水。
2 硝基苯尧苯胺废水处理原理利用反应器中的铁及二价铁离子在酸性条件下将硝基苯还原成苯胺类物质,使双氧水进行催化氧化,将硝基苯、苯胺的C、H、O 和N 等最终降解为CO2、H2O、N2 等物质。
3 工艺流程简述生产区排放的硝基苯污水进入调节池,调节水质、水量,由污水泵打入1# 混合器,调节至适当的PH 值后,进入预处理器进行还原;污水在预处理器内反应一段时间后,出水与苯胺污水混合,进入2# 混合器,调节至适当的PH 值后,再进入一级催化氧化反应器及二级催化氧化反应器进行处理,污水中的有机物在催化剂的催化作用下,与氧化剂反应,降解成无机物或生化性很好的小分子有机物;废水在3# 混合器中和絮凝,沉淀去除污水中的悬浮物后,进入生化系统进行生物处理,出水经沉淀后排放。
从斜板沉淀器和沉淀池排出的污泥自流进入污泥浓缩池,经浓缩处理后,由板框专用泵打入污泥压滤处理系统。
污泥浓缩池上清液及板框压滤机排出的滤液送回苯胺调节池。
4 工艺指标硝基苯废水进量0-5 m3/h苯胺废水进量0-2.5 m3/h风机压力0.04-0.06 Mpa预处理器进水PH 3-4一级氧化进水PH 3-4二级氧化器东PH 3-4斜板沉淀进水PH 6-9污水排放标准《污水综合排放标准》一级标准:COD ≤ 100 mg/L硝基苯≤ 2.0 mg/L苯胺≤ 1.0 mg/L色度≤ 50°PH 6-95 污水处理岗位化药注意事项及操作要点化药与加药:①氢氧化钙Ca(OH)2 按每1m3 清水投加50kg,即5%的浓度化药,并搅拌均匀。
光敏电芬顿法处理高盐分硝基苯废水
题 , 所以加入适量的草酸钾可以提高硝基苯的去 除率。但草酸钾浓度大于3 mmol / L 后, 硝基苯的去 · OH 的捕捉 除率变化不明显, 这是因为草酸钾也是 剂, 加入过量的草酸钾不利于硝基苯的降解 。因此, 本实验中草酸钾最佳浓度为3 mmol / L。 2. 3 电流强度对硝基苯去除率的影响 FeSO4 在草酸钾浓度为3 mmol / L、 初始 pH 为 3 、
2 为1 300 ~ 1 400 m / g, 将其裁成与阳极相同尺寸, 缠 并在阴极用曝气机曝气。 电极 绕在惰性 Ti 电极上,
Fe2 + 的增多会 是因为随着 FeSO4 浓度逐渐升高时,
2+ 但当 Fe 浓 促进芬顿反应的进行 ( 见反应式 ( 1 ) ) , 2+ 度高于电化学还原产生的 H2 O2 时, 过多的 Fe 会 3+ 捕获芬顿反应生成的 HO·并生成 Fe ( 见反应式 3+ ( 2) ) , 并且生成的 Fe 也会与 H2 O2 反应生成低氧
第 33 卷第 4 期 2011 年 7 月
南 京 工 业 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版) JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ( Natural Science Edition)
Vol. 33 No. 4 July 2011
doi: 10. 3969 / j. issn. 1671 - 7627. 2011. 04. 021
[1 ] Malmstead M J, Brockman F J, Valocchi A J, et al. Modeling biofilm biodegradation requiring cosubst rates: the quinoline example [J]. Water Sci Technol, 1995 , 31 ( 1 ) : 71 - 84. [2 ] 赵汪, 傅大放, 曾苏. 硝基芳香烃废水处理技术研究进展[J]. 2002 , 3 ( 5 ) : 31 - 35. 环境污染治理技术与设备, [3 ] Oturan M A, Jose P, Pascal C, et al. Complete destruction of pnitrophenol in aqueous medium by electroFenton method [ J] . En2000 , 34 ( 16 ) : 3474 - 3479. viron Sci Technol, [4 ] Shen Z, Yang J, Hu X, et al. Duel electrodes oxidation of dye wastewater with gas diffusion cathode[J]. Environ Sci Technol, 2005 , 39 ( 6 ) : 1819 - 1826. [5 ] Yuan S H, Lu X H. Comparison treatment of various chlorophenols by electroFenton method: relationship between chlorine content and degradation[ J] . J Hazard Mater, 2005 , 118 ( 1 /2 /3 ) : 85 - 92. [6 ] Yuan S H, Tian M, Cui Y P, et al. Treatment of nitrophenols by cathode reduction and electroFenton methods[J] . J Hazard Mater, 2006 , 137 ( 1 ) : 573 - 580. [7 ] 谢清杰, 马涛, 王琳玲, 等. 六氯苯污染沉积物的电 Fenton 法处理
苯胺、硝基苯废水处理
苯胺是其重要的胺类物质之一,苯胺类化合物更是芳香胺的代表,应用于制造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂亦是作为黑色染料使用等。
因其氧化而带色,具有特殊的气味,毒性很大,对人体具有致癌作用,因此苯胺、硝基苯行业废水的治理也愈加严格,需要治理达标。
那么,苯胺、硝基苯废水要如何处理,下面海普就为大家详细的介绍下,希望对你有所帮助。
硝基苯是易制爆品,也是重要的其本有机中间体。
可作为染料、医药等中间体,硝基苯经氯化得间硝基氯苯,广泛用于农药等的生产。
环境中的硝基苯主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量硝基苯。
贮运过程中的意外事故,也会造成硝基苯的严重污染。
硝基苯类化合物废水成分复杂,毒性大,色度高,COD高,生物降解难度大,对生态环境具有较大的危害。
因此行业的废水的治理也愈加严格,要治理达标。
目前我国大部分企业对含苯胺及硝基苯废水通常采用单一的氧化法处理废水,难以取得理想的效果。
需要容阔含苯胺及硝基苯废水的处理方式,将毒性高、难生物降解的污染物尽可能的降解或转化为易降解的物质,经过简单的处理以达到较好的效果。
苯胺及硝基苯废水现状和困局:苯胺及硝基苯, 是一种重要的化工原料, 广泛应用于化工、医药工业、印染及农药生产等行业, 也是一种致癌、致畸、致突变的环境污染物。
其废水水质复杂,含大量不可生化降解物质,具有COD浓度高、毒性高等特点,常规水处理技术难以治理,已成为工业废水处理难点。
近年来,国家对生态环境保护日益重视,对废水排放标准及区域废水排放总量控制日趋严格,为了保证应用苯胺及硝基苯相关行业的可持续发展,含不难及硝基苯废水治理技术也不断呈现出新的思路,近年来处理这类废水的方法主要有光催化氧化、Fenton氧化法、吸附法、微电解法、焚烧法等。
但其这三种苯胺及硝基苯类废水的处理方法中光催化氧化法工业应用的技术还不成熟,Fenton氧化法有机物氧化分解不完全,效果不是最优,焚烧法由于高额的委托费用也不是长久、经济的废水处理方法,吸附法能将废水中的苯胺及硝基苯高效去除,是一个处理此类废水经济、有效的方法。
硝基苯废水处理工艺设计方案
硝基苯废水处理工艺设计方案首先,针对硝基苯废水的特点,我们需要采用物理化学处理工艺来去除废水中的有机物和污染物。
1.预处理阶段:该阶段旨在去除废水中的悬浮物和沉淀物等杂质。
可以采用沉淀、过滤和调节pH值等方法。
首先,通过沉淀使废水中的颗粒物沉淀下来,然后通过过滤将悬浮物去除。
最后,通过添加适量的酸或碱来调节废水的pH值,以便后续步骤的进行。
2.生化处理阶段:该阶段主要利用生物微生物将废水中的有机物降解为无害物质。
此步骤需要建立一套完善的生物处理系统。
首先,选择适宜的生物载体,如活性污泥等。
然后,通过增加反应器的体积和控制反应时间等调节参数来提高生物降解效率。
此外,还可以添加一些接种剂和添加剂来促进微生物生长和代谢。
在生化处理阶段,需要注意废水中有机物的浓度和毒性,以避免杀死微生物。
3.化学处理阶段:该阶段主要是为了去除废水中残留的有机物和重金属等污染物。
可以采用高级氧化技术,如臭氧氧化、Fenton氧化等。
这些技术可以将废水中的有机物分解为水和二氧化碳,并将重金属离子沉淀下来。
此外,还可以采用吸附剂如活性炭来去除废水中的有机物。
4.深度处理阶段:该阶段的目标是进一步净化废水以达到排放标准。
可以采用微滤、逆渗透等技术来去除废水中的微小颗粒和溶解物。
此外,还可以采用紫外线消毒等方法来去除废水中的微生物。
总之,对于硝基苯废水处理,应采用综合性的工艺方案,包括预处理、生化处理、化学处理和深度处理等多个阶段。
通过合理地组合和调节这些工艺步骤,可以有效地去除废水中的有机物和污染物,确保废水处理后达到排放标准。
同时,还需要注意废水处理过程中的安全性和环保性,避免对环境和人体造成二次污染。
硝基苯废水处理工艺流程
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铁炭内电解处理硝基苯废水的研究
第 2 2卷第 4 期 20 0 8年 8月
江 苏 科 技 大 学 报( 学 自然科 学版 ) Jun l f in s ie st fS in eadT cnl y N trl c neE io ) or a a gu Unv ri o ce c n eh o g ( a a S i c d i oJ y o u e tn
Vo 2 No 4 1. 2 .
Aug 2 8 . 00
铁炭 内电解 处理硝基苯废水 的研究
商丹 红 ,张志生 , 秦 静
( 江苏科 技 大学 生物与环境工程学院 , 江苏 镇江 2 20 ) 10 3
Байду номын сангаас
摘
要: 硝基苯是一种生物难降解 的有 机 物 , 了提高硝基苯废水的可生化性 , 中用铁炭 内电解法对 硝基苯废 水进行 为 文
d g a ain o i o e z n r c a i n d s g ,t e ee toye c p e uf t o a e a d r a t n t y e r d t fn t b n e e a e s r p r o a e h lcr lt o p r s l e d s g n e ci i b o r o a o me p i r n e o d r r e .An h p i l o d t n r a h o a e o r p r n i 3 t e d s g f r ma y a d s c n a y o d r d teo t ma n i o sa et t ed s g f c a i s 0g, h o a eo c i h t s o
ee toye c p e u ft 2g,r a to i 0 mi l cr lt o p rs lae 0. e c i n tme 6 n. Ke r s:io a b n ee toy i ;nir be z n se t r e r d t n y wo d r n c r o l cr l ss to n e e wa t wae ;d g a ai o
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硝基苯废水处理工艺设计方案目录第一章处理工艺的文献综述 (3)1.1含硝基苯废水对环境的危害 (3)1.2处理硝基苯的技术方法现状 (3)1.2.1 物理法 (3)1.2.2 化学法 (4)1.2.3 生物法 (4)第二章工程设计资料与依据 (5)2.1 废水水量 (5)2.2 设计进水水质 (5)2.3 设计出水水质 (5)2.4 设计依据 (6)2.5 设计原则与指导思想 (6)第三章工艺流程的确定 (6)3.1 废水的处理工艺流程 (6)3.2 工艺流程说明 (7)3.3 工艺各构筑物去除率说明 (8)第四章构筑物设计计算 (9)4.1 设计水量的确定 ...................................... 9 南京工业大学环境学院 - 1 - 硝基苯废水处理工艺设计方案4.2 调节池 (9)4.3 微电解塔 (10)4.4 FENTON氧化池 (12)4.5 中和反应池 (13)4.6 沉淀池 (14)4.7 生活污水格栅 (16)4.8 生活污水调节池 (18)4.9 生化处理系统 (19)4.10 二沉池 (21)4.11 污泥浓缩池 (22)第五章构筑物及设备一览表 (25)5.1 主要构筑物一览表 (25)5.2 主要设备一览表 (25)第六章管道水力计算及高程布置 (26)6.1 平面布置及管道的水力计算 (26)6.2 泵的水力计算及选型 (28)6.3 高程布置和计算 (31)第七章参考文献 (34)南京工业大学环境学院 - 2 -硝基苯废水处理工艺设计方案第一章处理工艺的文献综述1.1含硝基苯废水对环境的危害硝基苯,分子式为C5H6NO2,相对分子量为123,相对密度(水=1)1.20,熔点在5.7℃,沸点是210.9℃。
硝基苯是淡黄色透明油状液体,有苦杏仁味,不溶于水,溶于乙醉、乙醚、苯等多数有机溶剂。
用于溶剂,制造苯胺、染料等。
环境中的硝基苯主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量硝基苯。
硝基苯在水中具有极高的稳定性,由于其密度大于水,进入水体后会沉入水底,长时间保持不变。
又由于其在水中有一定的溶解度,所以造成的水体污染会持续相当长的时间。
硝基苯类化合物化学性能稳定,苯环较难开环降解,常规的废水处理方法很难使之净化。
因此,研究硝基苯类污染物的治理方法和技术十分必要。
1.2处理硝基苯的技术方法现状1.2.1 物理法对含高浓度硝基苯的工业废水,采用物理手段处理既可降低硝基苯的浓度,改善废水的可生化性,又可以回收部分硝基苯,实现资源利用最大化。
主要的物理处理方法有:吸附法、萃取法和汽提法。
对于吸附法,硝基苯废水处理研究中颗粒状活性炭、炉渣、有机膨润土等都是应用较多的吸附剂。
赵钰等[1]在用活性炭吸附法处理含芳香族硝基化合物的染料废水的工程试运行中,COD平均值由209mg/L下降至119mg/L。
对于萃取法,目前一般采用多级萃取法或萃取法与其他方法协同处理。
林中祥等人[2]用N5O3—苯做萃取剂对硝基苯生产废水进行处理,萃取两次可使硝基苯含量达国家一级排放标准。
对于汽提法,用于处理高浓度硝基苯废水,工艺上较为可行。
于桂珍等[3]利用汽提—吸附法处理硝基苯废水,实验表明,硝基苯的去除率可达90%以上,汽提后的废水经碳黑吸附,废水中硝基苯含量可降至10mg/L以下,效果较好南京工业大学环境学院 - 3 -硝基苯废水处理工艺设计方案1.2.2 化学法针对于处理硝基苯的化学法主要有电化学法和高级氧化法。
电化学氧化的基本原理有两种:一是直接电化学反应,指通过阳极氧化使污染物在电极上发生转化或燃烧,把有毒物质转变为无毒物质,或把非生物相容的有机物转化为生物相容的物质,例如芳香化合物的开环氧化等。
二为间接电化学转化,指利用电极表面产生的强氧化性活性物种使污染物发生氧化还原转变。
宋卫健等[4]以DSA类电极作为阳极,对模拟硝基苯废水进行的降解实验证明,在电流密度15mA/cm2条件下,CODcr的去除率可达到90%以上。
也有樊红金等[5]对催化铁内电解法处理硝基苯废水降解动力学特性进行了研究。
结果表明,降解过程符合准一级动力学规律。
进水浓度、pH值和反应温度强烈影响硝基苯的降解速率。
高级氧化技术近年来的发展非常迅速,有臭氧氧化,Fenton试剂氧化,湿式氧化等。
针对硝基苯废水,报道较为集中的是Fenton试剂氧化。
Fenton氧化体系由过氧化氢和催化剂Fe2+构成。
Fenton氧化法处理废水的原理是:在酸性溶液中,在Fe2+催化剂作用下,H2O2能产生活泼的.OH,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。
余宗学[6]采用Fenton试剂对间硝基苯生产废水进行预处理,在最佳反应条件下,废水中硝基苯类化合物的转化率在 89%以上,废水色度的去除率在80%以上,COD的去除率也在60%以上,同时,废水可生化性有了较大的提高另外,利用微电解和Fenton试剂氧化的工程实例报道也很多,徐续等[7]利用微电解和Fenton试剂氧化后,将COD为5000mg/L的硝基苯废水处理达标,COD 总去除率为97%;李欣等[8]利用微电解和Fenton试剂氧化处理硝基苯制药废水,当原水的pH值为2~3、H2O2 投加量为500~600 mg/L时,调节预处理出水pH值至7~8并经沉淀处理后,对COD 和硝基苯类物质的总去除率分别可达47%和92%。
后续混合废水经SBR工艺处理后出水水质能满足国家污水排放标准。
1.2.3 生物法硝基苯类化合物被认为是生物难以降解的物质,但利用生物的变异性,近年来环境工作者筛选出了一些特异性菌种用于处理硝基苯废水。
王竟等[9]在研究假单胞菌JX165对硝基苯的好氧降解时发现,在废水中细胞的质量浓度为9mg/L,南京工业大学环境学院 - 4 -硝基苯废水处理工艺设计方案pH为7,温度为30℃摇床转速为100r/min,反应时间为2h的条件下,在以硝基苯为惟一碳、氮源的培养基中硝基苯的去除率为98.5%。
第二章工程设计资料与依据2.1 废水水量根据生产工艺及相关资料,生产废水的排放量为150 m3/d,工作方式为24小时工作制,生活污水300m3/d排放。
2.2 设计进水水质(1)生产废水:200 m3/d(2)生活污水:490 m3/d2.3 设计出水水质出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后后排入建设单位所在化工园区的污水处理厂进行进一步生化处理,具体排放要求如下:南京工业大学环境学院 - 5 -硝基苯废水处理工艺设计方案(注:盐分接管标准≤8000 mg/L后排入业主所在化工园区的污水处理厂处理)2.4 设计依据建设方提供的水质水量及排放标准资料;《污水综合排放标准》(GB8978-1996);《室外排水设计规范》(GBJ14-87);《给水排水设计手册(第二版)》;类似工程的经验、工艺参数和试验结果。
2.5 设计原则与指导思想采用先进合理的处理工艺,保证污水达到最好的处理效果;工艺许可的条件下尽量减少投资和用地面积;操作维护简单;操作运行可靠,运行费用控制较低。
第三章工艺流程的确定3.1 废水的处理工艺流程根据文献调查的结果并且结合类似工程的设计、操作参数,考虑到该企业废南京工业大学环境学院 - 6 -硝基苯废水处理工艺设计方案水中含有大量的有机物,COD很高,可生化性极差,同时废水排放量不是很大,因此综合多种因素考虑,决定采取物化处理与生化处理相结合的处理工艺,以化学法为主,操作简单,自动化程度高,COD、有机物去除率高,结合厌氧—好氧技术,可以确保稳定达标排放。
确定如下流程:工艺流程如图1所示铸铁屑+活性炭粒HO图1 硝基苯废水处理工艺流程污泥处置流程见图2沉淀池二沉池图2 硝基苯废水处理工艺污泥的处理流程3.2 工艺流程说明由于该废水COD、硝基苯的浓度很高,所以在处理工艺上采取的方法是以物理化学处理为核心,通过物化+生化的组合有效地去除了COD及特征污染物硝基苯、甲苯,排水达到《污水综合排放标准》三级标准。
现将流程说明如下:含有硝基苯和甲苯的生产废水,在调节池中均质均量,以减缓对后续物化处理系统的冲击,在水质水量调节后,进入pH调整池,将生产废水的pH调整至3左右,以利于微电解操作。
微电解塔利用铁炭构成的原电池进行微电解,有效南京工业大学环境学院 - 7 -硝基苯废水处理工艺设计方案的去除硝基苯和甲苯,随微电解塔出水中的大量Fe2+在Fenton氧化池中作为H2O2的催化剂,进一步去除硝基苯、甲苯及其微电解产物,Fenton氧化是利用高级氧化技术有效的去除COD和特征污染物的方法,效率高,操作成本低。
在经过微电解和氧化后,废水中的COD和特征污染物迅速下降,此时废水中依然含有大量的Fe2+、Fe3+离子,对其进行中和操作,可以产生大量的胶状絮体以进一步的去除废水的COD。
至此,生产废水的物理化学处理完成。
在完成生产废水的物化处理后,在调节池中接入生活废水进行稀释配水,进入生化系统。
生化系统采用厌氧—好氧处理工艺,可确保各项指标达到《污水综合排放标准》三级标准。
沉淀池的污泥和二沉池污泥排入污泥浓缩池,经浓缩减量后由压滤泵压入板框压滤机脱水,脱至含水率75%左右。
污泥浓缩池上清液和压滤机滤液进入调节池再处理。
处理系统产生的污泥必须由危险固体废弃物处置中心进行妥善处置。
3.3 工艺各构筑物去除率说明根据文献报道,结合确定的工艺流程,可以对COD和特征污染物的去除率进行确定。
南京工业大学环境学院 - 8 -硝基苯废水处理工艺设计方案第四章构筑物设计计算4.1 设计水量的确定生物处理池之前,各构筑物按最大日最大时流量设计,已知该厂生产废水流量Q=200 m3/d,废水流量总变化系数Kz=1.2,故最大设计流量为:Qmax=按照工作8h计算,Qmax=Kz⋅Q=1.2⨯200=240(m3/d),240=30m3/h 8 4.2 调节池(1)设计说明调节池设计计算的主要内容是确定调节池的容积,该容积应当考虑能够容纳水质变化一个周期所排放的全部水量。
调节池采用机械搅拌方式使水质均衡,防止沉淀。
(2)设计计算(1)池子总有效容积设停留时间t=12hV=qvma⋅xt式中:qvmax——最大设计流量,m3/h;t——水力停留时间,h。
V=30⨯1=2(2)池子表面积A=V2(m) h336m0( )式中:A——调节池池表面积,m2;V——调节池的有效容积,m;h——调节池的有效水深,m。
调节池的有效水深2~2.5m,现取h=2.5m。
则调节池的面积为:A=360=144(m2) 2.53(3)调节池尺寸南京工业大学环境学院 - 9 -硝基苯废水处理工艺设计方案根据池体表面积为144m2,现选择池长为16m,池宽为9m,池深超高0.5m。