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    微电解+芬顿工艺处理高浓度化工废水

    更新日期:2023-02-24 14:18
    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案
          污染物浓度高、毒性大、易生化性差,是很多企业处置高浓度化工废水头疼的难题。
          化工产业大量的废水排放,造成化工园区周边河流水质污染严重,而化工废水主要来自:
          1)化工原资料和产品运用过程中的跑冒滴漏。
          2)车间地面冲洗废水。
          3)设备清洗废水及污染物处置产生的废水。
          4)冷却排放水等。
          依据化工废水来源剖析,按性质可分为有机、无机、有机无机混合三类化工废水,具有以下共同特征:
          1)有毒刺激性。如卤素化合物、具有杀菌作用的分散剂或外表活性剂等。
          2)废水组分多,化工生产过程中将产生一定量的副产物及未完整反应的原辅资料及辅助剂等口。
          3)污染物含量大,降解难度高,其中硝基化合物作为化工废水中主要的污染物之一,其具有生物难以降解的特性,给废水的后续处置带来极大难度。
          4)颜色变化快,色度高。
          5)水质、水质变化大。
          6)生态恢复管理难度大。被化工废水污染的水域,很难恢恢复来系统功用,且本钱高。
    现有高浓度COD化工废水处置工艺

          化工废水中成份多样,处置需求多种工艺分离才干到达处置效果,化工废水经过多环节处置后将含有的有毒有害物质别离,或转化成稳定无害的物质的处置过程即为无害化处置。
          依据工业废水处理水平,水处置工艺流程可分为前期预处置工程、生化处置工程和深度处置工程。
          1)前期预处置工程的主要目的是悬浮物截流、调理水量、调理PH值等,通常采用物理化学法处置,其设备有主要有废水调理池、格栅等。
          2)生化处置工程为废水处置的主体工程,依据水质状况选取的处置工艺亦不同,主要办法包括传统活性污泥法、氧化沟法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法等。
          3)深度处置工程作为初步处置及中度生化处置后的深度处置措施,出水到达规则请求后排放,可应用活性炭吸附安装、膜别离法、高级氧化法、光化学催化氧化法、电化学氧化法、超声辐射降解法、辐射法等办法处置,以保证出水水质稳定达标。
          高COD化工废水的色度较普通工业废水相比深很多,具有可生化性差、腐蚀性很强、污染后难处置等特性,可以产生高COD化工废水的企业主要有制药企业、精密化工企业、炼化企业、农药生产企业等。
          依据研讨,处置COD含量高的化工废水主要有高级氧化法、生化法、光催化法、吸附法、燃烧法等。
    微电解+Fenton 系统处置化工废水

          高COD化工类废水中含有较多难生化降解类污染物质,经过微电解芬顿系统实施预处置,经过对大分子有机物的降解和毁坏,从而到达降低其毒性及提升可生化性的目的。其作用原理为以下几个方面。
    微电解反应

          铁碳微电解的反应机理是把铁屑(主要成分是铁和碳)置于酸性废水中,由于Fe和C之间存在1.2V的电位差,在废水中构成大量的微电池系统。
          微电池反应产物具有吸附及过滤作用从而降低减少废水中的污染物,即在微电解过程中阳极被氧化产生Fe、Fe3+,Fe3+发作水解沉淀后构成具有吸附构成的絮凝剂,而阴极产生的[H]和[O]继续发作氧化反应,降解废水中大分子有机物,提升废水的可生化性。反应过程中阴极生成OH,提升处置后废水PH值。 
    芬顿反应 

          在铁碳微电解反应后加H2O2,Fe2+与H2O2,构成Fenton试剂氧化体系,由于H2O2被Fe2+催化合成产生OH˙(羟基自在基),其氧化电极电位越为2.8V,使Fenton试剂具有极强的氧化才能,可将污水中难降解有机物氧化合成成小分子有机物和无机物,完成对有机物的降解。
    中和沉淀

          经过将微电解芬顿系统的酸性出水pH值调理为8左右,同时参加混凝剂,完成废水中悬浮物等沉淀的去除。处置化工废水时,中和沉淀过程可以独立去除废水中污染物也能作为中间工程提升废水处置效果。
          化工园区不可防止的产生高COD化工废水,针对化工废水高COD、高色度、高毒性的“三高”的特性,经过“微电解芬顿氧化系统+中和沉淀”处置有效降低了高COD废水对园区生化处置系统的冲击,保证园区污水处置厂稳定运转。