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難降解廢水技術(shù)應用----Fenton高級氧化技術(shù)

文章出處:   責任編輯:   發(fā)布時間:2017-11-01 12:01:41    點擊數(shù):-   【

力鼎環(huán)保專注凈化生活污水,營造村鎮(zhèn)清澈視界。總所周知,污水種類頗多,包含生活污水、工業(yè)廢水及被污染的初期雨水等,今天力鼎小編帶大家了解生活污水之外的難降解工業(yè)廢水技術(shù)的應用——Fenton高級氧化技術(shù)。

Fenton氧化法是一種高效且經(jīng)濟的廢水高級氧化技術(shù),芬頓試劑是以亞鐵離子(Fe2+)為催化劑用過氧化氫(H2O2)進行化學氧化的廢水處理方法,它能生成強氧化性的羥基自由基,在水溶液中與難降解有機物生成有機自由基使之結(jié)構(gòu)破壞,最終氧化分解。芬頓氧化法可有效地處理含硝基苯、ABS等有機物的廢水以及用丁廢水的脫色、除惡臭。

影響Fenton法氧化反應效果與速率因子:反應物本身的特性,H2O2的劑量,Fe2+的濃度,pH值,反應時間,溫度。Fenton氧化法具有氧化能力強、設備簡單、易于操作、操作成本低等優(yōu)點,廣泛應用于造紙、印染、制藥等行業(yè)工業(yè)廢水處理。

下面帶大家具體認識,Fenton高級氧化技術(shù)在處理難降解工業(yè)廢水的實際操作及應用。

一、 芬頓試劑加藥順序

芬頓試劑的主要藥劑是硫酸亞鐵與雙氧水與堿。硫酸亞鐵與雙氧水的投加順序會影響到廢水的處理效果。先通過正交實驗將硫酸亞鐵與雙氧水的投加比例得出(一旦控制不好便容易返色)。再按照先調(diào)PH值,投加硫酸亞鐵,再投加雙氧水,在硫酸亞鐵投加后反應15分鐘左右,再進行雙氧水的投加,反應20~40分鐘后再加入堿回調(diào)pH值,處理效果更佳。

二、污水處理中所需設備

1)加藥設備:硫酸加藥池、亞鐵加藥池、雙氧水加藥池、PAM加藥池(有的建議設曝氣裝置),當然也要配備加藥泵。

2)反應池:攪拌機,如果想提高效率可以采用類芬頓反應原理(添加紫外光源,微波發(fā)射器等),不過一般的芬頓反應池可以不用。

3)監(jiān)測設備:PH探頭,ORP探頭。

4)絮凝池:攪拌機,PAM加藥泵。

5)沉淀池:一般采用斜管沉淀池,污泥泵。

反應過程:先調(diào)節(jié)PH到適合,進入芬頓反應池反應,絮凝,沉淀。

三、 芬頓氧化在水處理上的應用

1)處理氰化物

氰化物是劇毒性的物質(zhì),在廢水的排放中都要嚴格控制氰化物的含量。

芬頓試劑可有效地處理氰化物,處理過程中,游離的氰化物分兩步被分解。

俄羅斯學者研究了采用Fenton試劑處理含有氰化物和硫氰化物的廢水(質(zhì)量濃度均為1000mg/L),前者氧化率為99.8%,后者氧化率為84.0%。

2)處理酚類

酚類物質(zhì)有較高的毒性,對人體有致癌作用,屬于難降解的工業(yè)有機廢水。芬頓試劑可用于處理苯酚、甲酚、氯代酚等多種酚類,效果均極好。在室溫、pH=3-6FeS04催化劑存在的情況下,H202可快速破壞酚結(jié)構(gòu),氧化過程中先將苯環(huán)分裂為二元酸,最后生成CO2H2O。

研究用芬頓試劑氧化法處理對氨基酚(PAP),探討了影響處理結(jié)果的因素。在選定的條件下,PAP去除率為96%-98%,廢水色度明顯變淺,降低了廢水的生物毒害性,改善了廢水的生物降解性能。除了可以直接降解氯酚類物質(zhì)外,還可以用芬頓試劑氧化作為生物處理技術(shù)的前處理過程,使廢水的毒性降低,可生化性提高。在用芬頓試劑和生物法聯(lián)合處理含有五氯酚的廢水時,實驗人員觀察到在預處理中采用芬頓試劑與只采用H202相比,在后續(xù)的生物處理過程中五氯酚的吸收速率顯著提高。

3)處理染料廢水

紡織印染廢水的組成非常復雜,多數(shù)分子是以苯環(huán)為核心的稠環(huán)、雜環(huán)結(jié)構(gòu),屬于高度穩(wěn)定且有高致癌性的廢水,它難以降解,并含有大量殘余的染料和助劑。目前染料廢水主要問題是殘余染料所產(chǎn)生的色度。染料廢水中顏色來源于染料分子的共扼體系,芬頓試劑在酸性條件下能夠氧化打破這種共扼結(jié)構(gòu),使之變成無色的有機分子進一步礦化。

采用芬頓氧化法對染料廢水進行處理具有高效低耗、無二次污染的優(yōu)勢。實驗人員研究用芬頓試劑降解直接染料,發(fā)現(xiàn)染料分解是由2步反應進行的,第一步反應很快,第二步反應較慢,在優(yōu)化反應條件下,30℃和30 min內(nèi),染料97%可被降解,60minCOD可去除70%。

4)處理染料中間體或染料助劑廢水

染料中間體廢水中常含有大量的蒽醌、萘、苯的各種取代基衍生物,具有COD高、色度高等特點,是目前較難處理的工業(yè)廢水之一。用芬頓試劑處理此類廢水的實驗人員研究也在陸續(xù)開展,并取得良好效果。

研究用芬頓試劑處理B一萘磺酸鈉。先用Fecl3,進行混凝處理,后用芬頓試劑氧化。在適宜的條件下,廢水的COD和色度去除率分別達到99.6%95.3%,處理后廢水可達到排放標準。

5)處理農(nóng)藥(草甘膦)廢水

農(nóng)藥廢水是一種難治理的有機化工廢水,具有COD高、毒性大、難生物降解等特點。近來針對這點,出現(xiàn)了一些用Fenton法進行處理的研究。

實驗人員研究用芬頓法與光芬頓法降解2,4-二氯苯氧乙烯(2,4-D),探索了反應條件對降解效果的影響。在2,4-D質(zhì)量濃度為200m g/I,H202質(zhì)量濃度為200mg/L,Fe 2+質(zhì)量濃度為40200mg/L,pH3.5的情況下,可在10 min內(nèi)使農(nóng)藥的降解率達到85%,TOC去除率也可達到80%以上。

6)處理焦化廢水

煉焦廢水含有數(shù)十種無機和有機化合物,包括氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物、酚、苯胺、苯并比等,其中一些是高致癌物,屬于高污染難治理的工業(yè)廢水。

芬頓氧化/混凝協(xié)同處理焦化廢水經(jīng)生物處理后的出水,經(jīng)此處理后,出水可達國家二級排放標準。如后續(xù)再經(jīng)生物處理,最后出水將可穩(wěn)定地達到國家一級排放標準。研究試驗中,還通過分析相對分子質(zhì)量分布和小分子有機物組成,揭示了焦化廢水生物處理后出水的物質(zhì)組成及其在芬頓氧化/混凝協(xié)同處理后的污染物變化規(guī)律。

7)處理垃圾滲濾液

城市垃圾滲濾液是一種組成成分復雜的污水,將會污染地下水,對城市環(huán)境構(gòu)成嚴重威脅。由于其含有多種有毒有害的難降解有機物,不易用傳統(tǒng)的生化法來處理。不同的填埋場的垃圾滲濾液的組成、濃度不同。因此,對垃圾滲濾液的處理效率,實驗人員研究主要是從降低COD和去除的混合物中有機物分子量來考察。

垃圾滲透液中的應用,進行了用芬頓法處理垃圾滲濾液的中型試驗,反應在連續(xù)的攪拌發(fā)生器中進行,當試劑加入量適當時,COD的去除率可達67.5%,從而提高了可生化性,有利于進一步的處理。

由以上對各種廢水的研究可知用芬頓試劑處理廢水的特點,一是反應啟動快,反應在酸性的環(huán)境中,常溫常壓,條件溫和;二是不需要設計復雜的反應系統(tǒng),設備簡單、能耗小。

實驗人員認為芬頓試劑氧化性強,反應過程中可以將污染物徹底地無害化,而且氧化劑H2O:參加反應后的剩余物可以自行分解掉,不留殘余,同時也是良好的絮凝劑,效果好。Fenton試劑在處理各種廢水的時候,其反應條件差別不大,這就方便了Fenton試劑的工業(yè)化應用。

四、芬頓氧化后污泥處理

由于芬頓氧化過程中硫酸亞鐵的大量投加,使得硫酸亞鐵中鐵離子的大量沉淀,產(chǎn)了大量的鐵泥。甚至會造成大量的污泥懸浮物在廢水中難以沉降。出現(xiàn)這種情況的原因大多數(shù)是因硫酸亞鐵與雙氧水的投加比例沒有控制好,或雙氧水投加過量、反應不徹底導致。出現(xiàn)這種情況后可以通過投加絮凝劑(聚丙烯酰胺)進行強化絮凝沉淀?;蛘咄ㄟ^投加石灰粉進行PH值調(diào)節(jié)及助凝對懸浮物進行凝聚沉淀。

五、 芬頓處理缺點及問題

采用芬頓深度處理工藝的特點是需要有條件,要求前面處理效果比較好,污染物溶度比較低等。芬頓法處理的主要藥劑是硫酸亞鐵,雙氧水,酸,堿(方法是反應后回調(diào)PH)芬頓存在不少問題,主要如下:

1、芬頓處理勞動強度大。雙氧水操作難度大,硫酸亞鐵投加必須是固體,且硫酸亞鐵含鐵20%左右,相對于聚鐵的11%含鐵,大大增加了污泥處理強度。

2、芬頓處理的成本高,污泥多。如雙氧水的藥劑成本高也是一方面,并且現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)所計算的成本往往還不包括污泥增加(硫酸亞鐵的投加帶來的大量污泥),設備折舊,維修費用等。

3、芬頓處理容易返色。(如雙氧水與硫酸亞鐵的投加量與投加比例控制不好,或三價鐵不沉淀容易導致廢水呈現(xiàn)出微黃色或黃褐色。)

4、比較難控制。因為雙氧水與硫酸亞鐵的最佳比例需要進行正交實驗才可以得出,并且受到反應PH值、反映時間長短、攪拌混合程度的影響,所以比例很難控制。

5、芬頓處理腐蝕性大,連水泥池都被腐蝕掉。雙氧水強氧化性,其氧化性僅次于氟氣(F2),如果防護不好對人體都有一定程度的腐蝕,硫酸亞鐵也具有一定的腐蝕性。

6、芬頓的處理效果也不是像文獻說的那么好。大部份文獻說可以把COD處理到0mg/L,實際上通過眾多客戶的驗證很難以處理到50mg/L,根本達不到新的排放標準。

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