農藥化工廢水處理,典型高濃度、難降解、難生化廢水案例

廢水處理    時間:2014-03-12 21:07:25
農藥化工廢水處理,典型高濃度、難降解、難生化廢水案例簡介
山東某化工廠排出的廢水主要有三種:糠醛、炔敵稗和吡啶酸廢水。糠醛廢水中的主要污染物是乙酸、糠醛、甲醇和木質素,吡啶酸廢水和炔敵稗廢水均以無機鹽組成……
農藥化工廢水處理,典型高濃度、難降解、難生化廢水案例正文

糠醛、炔敵稗和吡啶酸廢水。糠醛廢水中的主要污染物是乙酸、糠醛、甲醇和木質素,吡啶酸廢水和炔敵稗廢水均以無機鹽組成為主,它們的酸性或鹼性極強,吡啶酸廢水根據排放車間及酸鹼性的不同,分為吡啶酸A和吡啶酸B兩種。該廠廢水平均礦化度極高,另外,炔敵稗廢水中Cu2+質量濃度達3922 mg/L,對生化工藝中微生物的生長有害。4種廢水混合水樣初始COD為14689 mg/L,BOD為2729 mg/L,B/C比值為0.18,可生化性較差,不適於後續生化處理,需進行預處理。

針對該化工廠廢水特點,採用催化微電解法+芬頓氧化進行前期物化處理,出水COD降至4050(去除率72%),色度脫除99.8%(清澈透明),BOD為3410,B/C比值提升0.38,為後續生化處理奠定了良好基礎,進入後續系統后直接做到了60以下(當地排放標準)。

總結:採用催化微電解+芬頓氧化作為預處理有著投資少,費用低,易操作,流程短,效果好,效果穩定等特點。

【技術概述】
 微電解技術是目前處理高濃度有機廢水的一種理想工藝,該工藝用於高鹽、難降解、高色度廢水的處理不但能大幅度地降低cod和色度,還可大大提高廢水的可生化性。
 該技術是在不通電的情況下,利用微電解設備中填充的微電解填料產生“原電池”效應對廢水進行處理。當通水后,在設備內會形成無數的電位差達1.2V 的“原電池”。“原電池”以廢水做電解質,通過放電形成電流對廢水進行電解氧化和還原處理,以達到降解有機污染物的目的。在處理過程中產生的新生態[?O H] 、[H] 、[O]、Fe2+ 、Fe3+等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2+ 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加鹼調pH 值後生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的絮凝能力遠遠高於一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量絮凝水體中分散的微小顆粒、金屬粒子及有機大分子.其工作原理基於電化學、氧化- 還原、物理以及絮凝沉澱的共同作用。該工藝具有適用範圍廣、處理效果好、成本低廉、處理時間短、操作維護方便、電力消耗低等優點,可廣泛應用於工業廢水的預處理和深度處理中。

【技術特點】
 (1) 反應速率快,一般工業廢水只需要半小時至數小時;
 (2) 作用有機污染物質範圍廣,如:含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結構的難除降解有機物質等都有很好的降解效果;
 (3) 工藝流程簡單、使用壽命長、投資費用少、操作維護方便、運行成本低、處理效果穩定。處理過程中只消耗少量的微電解填料。填料只需定期添加無需更換,添加時直接投入即可。
 (4)廢水經微電解處理後會在水中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,COD去除率高,並且不會對水造成二次污染;
 (5)具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高廢水的可生化性。
 (6)該方法可以達到化學沉澱除磷的效果,還可以通過還原除重金屬;
 (7)對已建成未達標的高濃度有機廢水處理工程,用該技術作為已建工程廢水的預處理,即可確保廢水處理后穩定達標排放。也可將生產廢水中濃度較高的部分廢水單獨引出進行微電解處理。
 (8) 該技術各單元可作為單獨處理方法使用,又可作為生物處理的前處理工藝,利於污泥的沉降和生物掛膜。

【適用廢水種類】
 ⑴.染料、化工、製藥廢水;焦化、石油廢水;
 ------上述廢水處理水后的BOD/COD值大幅度提高。
 ⑵. 印染廢水;皮革廢水;造紙廢水、木材加工廢水;
 ------對脫色有很好的應用,同時對COD與氨氮有效去除。
 ⑶. 電鍍廢水;印刷廢水;採礦廢水;其他含有重金屬的廢水;
 ------可以從上述廢水中去除重金屬。
 ⑷. 有機磷農業廢水;有機氯農業廢水;
 ------大大提高上述廢水的可生化性,且可除磷,除硫化物

【產品概述】
 LAT-T系列新型微電解填料是龍安泰公司針對當前有機廢水難降解難生化的特點而研發的一種多元催化氧化填料。它由多元金屬合金融合催化劑並採用高溫微孔活化技術生產而成,屬新型投加式無板結微電解填料。作用於廢水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,處理效果穩定持久,同時可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。本填料是微電解反應持續作用的重要保證,為當前化工廢水的處理帶來了新的生機。

【產品關鍵創新點】
 (1) 由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔鍊形成一體化合金,保證“原電池” 效應持續高效。不會像物理混合那樣出現陰陽極分離,影響原電池反應。
 (2) 架構式微孔結構形式,提供了極大的比表面積和均勻的水氣流通道,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的催化反應效果。
 (3) 活性強,比重輕,不鈍化、不板結,反應速率快,長期運行穩定有效。
 (4) 針對不同廢水調整不同比例的催化成份,提高了反應效率,擴大了對廢水處理的應用範圍。
 (5) 在反應過程中填料所含活性鐵做為陽極不斷提供電子並溶解進入水中,陰極碳則以極小顆粒的形式隨水流出。當使用一定周期后,可通過直接投加的方式實現填料的補充,及時恢復系統的穩定,還極大地減少了工人的操作強度。
 (6) 填料對廢水的處理集氧化、還原、電沉積、絮凝、吸附、架橋、卷掃及共沉澱等多功能於一體。
 (7) 處理成本低,在大幅度去除有機污染物的同時,可極大地提高廢水的可生化性。
 (8) 配套設施可根據規模和用戶要求實現構築物式和設備化,滿足多種需求。
 (9) 規格:1cm*3cm (填料形式多樣,有顆粒球形、多孔柱形及其他,大小可定製)。
 (10) 技術參數:比重: 1.0噸/立方米,比表面積: 1.2 平方米/克, 空隙率: 65% ,物理強度:?1000KG/CM2.


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