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仪征双氧水废水处理

产品时间:2020-11-05

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简要描述:

仪征双氧水废水处理
一种应用于非均相电芬顿降解有机废水的活性炭负载型催化剂的制备,属于电化学水处理技术领域。本技术以粒状活性炭为载体,将铁铜双金属共沉淀在活性炭表面及孔隙内,在氮气条件下煅烧制备出以CuFe2O4为活性组分的双金属催化剂,该法制备的固相催化剂具有较好的催化效果,具有较好的稳定性,降低了铁离子的溶出率,可进行回收循环使用。

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仪征双氧水废水处理

1 废水来源  蒽醌法双氧水生产排放的污水主要包括三部分,其一是工作液洗水,主要有害物质为芳烃、2—乙基蒽醌和磷酸三辛酯;其二是氢化塔触媒再生时水蒸气冷凝水等混合废水,其中夹带少量上述三种污染物;其三是浓缩工段排放的蒸发残液。40000 t/a(以27.5% H2O2计,以下同)蒽醌法双氧水生产装置日排放废水量为10~15 t。污水的颜色为浅橙色,pH值为5~7,COD为5000~7000 mg/L,有较浓的芳烃气味。  2 污水处理工艺  2.1 工艺流程  如图1所示,来自装置的化学污水进入污水池,由泵打入反应釜,在釜中加入一定量的硫酸亚铁、双氧水,而后加入石灰乳、絮凝剂等,经沉淀分离,合格的污水即可排放,污泥经过滤脱水后可作回填土用。   2.2 处理机理  采用双氧水催化氧化—絮凝法处理双氧水生产废水的机理是在污水中加入双氧水、二价铁盐,在酸性情况下,二价铁盐催化分解双氧水,使之生成游离[OH],[OH]具有极强的氧化能力,可将污水中的少量芳烃、磷酸三辛酯、2—乙基蒽醌等污染物氧化处理掉,再加入石灰乳调节该污水的pH值,使之生成Fe(OH)3沉淀,经絮凝分离即可达到净化污水的目的。  2.3 污水处理前后水质状况  详见表1。  表1 污水处理前后水质指标  分析项目  处理前水质 处理后水质 国家标准 工作液洗水 混合废水 蒸发液体 COD/(mg·L-1) 5000~7000 500~1500 8~12×104 <80 <100 H2O2/% 0.8~1.0 0.6 ~20 0   pH 6 7~10 5 7~8 6~9 外观 乳白色 浅黄色 浅黄色 无色、透明   气味 有芳烃气味 有芳烃气味 有芳烃气味 无味   由表中数据可知,经双氧水催化氧化—絮凝法处理的污水可达到国家排放标准。国内外经化工部黎明化工研究院转让缉拿里几十套蒽醌法双氧水装置其污水处理经采用上述方法,并都取得了满意的效果。  3 技术经济指标  用双氧水催化氧化—絮凝法处理装置产生的污水,具有流程简单、设备投资低等特点,另外使用的双氧水还可来源于浓缩装置的蒸发残液,该残液虽为废水,但其自身含有一定量的双氧水(约20%),混入其它污水后,可减少处理用的双氧水用量。装置排出的少量废双氧水也可用来处理污水,得到以废治废结果,具有很好的经济效益。双氧水处理完污水中的有机物后,自身分解为H2O和O2,对环境不产生第二次污染,处理1 t 污水所需原辅助材料的消耗见表2。  表2 生产废水处理单耗  名称  消耗量 FeSO4/kg 3.0 H2SO4/kg 0.3 H2O2/kg 2.0 石灰粉/kg 4.0 阴离子絮凝剂/kg 3.0 阳离子絮凝剂/kg 0.3 电/kWh 2.0 水/t 4.0 4 双氧水在污水处理中的应用  4.1 双氧水用于处理污水的范围  双氧水几乎可用来处理所有污水,包括无机污水、有机污水。重点用于处理有毒污水,如硫化物、、酚类化合物、肼类、亚硝酸盐、有毒重金属等。另外双氧水还用于提高生化法处理废水的能力,可防止污泥膨胀。  4.2 双氧水处理污水的应用及展望  国外用双氧水处理污水的比例约占双氧水产量的30%,如造纸污水、毒污水等的处理。国内除黎明化工研究院用双氧水处理双氧水生产装置自身排放的污水及少数引进装置的造纸厂使用双氧水对纸浆进行氧漂外,杀氧水处理污水几乎属于空白。随着各行各业对双氧水的需求加大,双氧水产量逐年增长,加之双氧水处理污染物后分解为H2O及和O2,对环境不产生二次污染,预期双氧水用于环保,尤其是用于各种污水处理方面定会有很大发展。

仪征双氧水废水处理

随着经济的发展,水污染状况日益严重,国家逐渐加大城市污水处理的力度,尤其近几年来,其投资规模不断扩大,污水处理厂建设速度明显加快。不少人好奇,污水包处理过程是怎样的?能不能用一篇文章说明白。锦工风机已为世界各地近万家污水处理厂提供了近5万台罗茨鼓风机、回转风机、多级离心风机等曝气设备,可以说业内行家了,那么今天锦工就以大家能看得懂的大白话给大家普及一下污水是如何处理的等相关知识。如果觉得此文可能对您的朋友有帮助,请转发给他们。    污水处理只有两个手段:一是分离,二是转化。    分离就是把污水中的一些污染物从水体中分出来,具体措施包括沉淀,絮凝,离心,气浮,吹脱等等,基本是物理化学方法。通常污水中的污染物如有机物经过初步分离处理已经可以去除大部分了,要求不高的话就可以直接排放了。这就是所谓的一级处理。    有些污染物是没法有效分离的,比如溶解性的有机物,氨氮,磷酸盐,此时就需要将它们转化为无害的物质,或者是易于分离的物质。污水处理中主要的生化工艺,干的就是转化的活儿,例如通过将有机物转化为二氧化碳(基本无害,气体可易于和水体分离)和生物污泥(有害,但是也容易沉淀分离)去除溶解性有机物。这就是所谓的二级处理。转化的手段还有很多种,比如各种高级氧化,酸碱中和等等。事故产生的污水,就只能通过双氧水强氧化打破C-N键,使其无害化。  生活污水厂的流程通常是1格栅 2初级沉淀 3生化处理 4二级沉淀 5消毒。由上面的分类就知道,124是分离,35是转化。这种分置式的工艺,虽然稳定易行,但是占地面积大,建设成本高,停留时间长(可以理解为构筑物容积大占地大)。    现在新技术越来越倾向于将分离和转化合到一套系统中去降低成本和提高效率,比如膜生物处理工艺(MBR),就是将生化工艺和初沉二沉合并到一个池,这样显然占地面积大幅降低了。虽然膜工艺的成本现在还是高,但随着技术的进步,成本会越来越低,也会越来越流行。——这也是为什么碧水源的估值比一般的水处理公司高的原因。  看到这里你一定以为我就是做MBR的或者和碧水源有关联。其实一毛钱关系没有,我们真的只生产罗茨鼓风机、回转式鼓风机等曝气设备。上面污水中的污染物,后大部分是变成污泥了。这实际上是一种污染转移,然而生物污泥的处理难度和成本远远高于污水处理。对这些污泥,现在常见做法都是掩埋,但是大城市很快就没地方埋了,到后解决不了只能烧,掺燃料烧。成本极高,但是没办法。如何低成本地解决污水处理中产生的污泥,才是如今污水处理行业大的挑战,同时也是我们水环境工程研究者的一个机会。

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