福鑫環(huán)?!扑帍U水預(yù)處理工藝設(shè)計
發(fā)布時間:
2020-06-24
來源:
作者:
福鑫環(huán)保——制藥廢水預(yù)處理工藝設(shè)計:
工業(yè)廢水經(jīng)廢水調(diào)節(jié)池后泵入鐵炭微電解反應(yīng)池,在鐵炭微電解反應(yīng)池加入酸,調(diào)節(jié)PH2-3,曝氣攪拌,使其充分反應(yīng)。鐵炭微電解反應(yīng)池出水自流入芬頓反應(yīng)池,在芬頓反應(yīng)池加入酸,調(diào)節(jié)PH2-3,然后加入氧化物雙氧水和硫酸亞鐵,調(diào)節(jié)曝氣攪拌,使其充分反應(yīng)。
微電解法,又稱為內(nèi)電解法、零價鐵法、鐵屑過濾法、鐵碳法,是近30年來被泛應(yīng)用于染料、印染、重金屬、制藥廢水處理的一種新興的電化學(xué)方法,鐵碳微電解具有使用范圍廣、工藝簡單、處理效果好等特點(diǎn),尤其對于高鹽度,高COD以及色度較高的工業(yè)廢水的處理較其他工藝具有更加明顯的優(yōu)勢。難生物降解的廢水經(jīng)鐵碳微電解工藝處理后B/C比大大提高,有利于后續(xù)生物處理效果的提高。
微電解工藝的電解材料一般采用鑄鐵屑和活性炭或者焦炭,當(dāng)材料浸沒在廢水中時,發(fā)生內(nèi)部和外部兩方面的電解反應(yīng)。一方面鑄鐵中含有微量的碳化鐵,碳化鐵和純鐵存在明顯的氧化還原電勢差,這樣在鑄鐵屑內(nèi)部就形成了許多細(xì)微的原電池,純鐵作為原電池的陽極,碳化鐵作為原電池的陰極;此外,鑄鐵屑和其周圍的炭粉又形成了較大的原電池。
電極反應(yīng)生成的產(chǎn)物具有很高的活性,能夠跟廢水中多種組分發(fā)生氧化還原反應(yīng),包括許多難生物降解和有毒的物質(zhì)都能夠被有效的降解;同時,金屬鐵能夠和廢水中金屬活動順序排在鐵之后的重金屬離子發(fā)生置換反應(yīng);其次,經(jīng)鐵碳微電解處理后的廢水中含有大量的Fe2+,將廢水調(diào)制中性經(jīng)曝氣之后則生成絮凝性極強(qiáng)的Fe(OH)3,能夠有效的吸附廢水中的懸浮物及重金屬離子如Cr3+,其吸附性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般的Fe(OH)3絮凝劑。鐵碳微電解就是通過以上的各種作用達(dá)到去除水中污染物質(zhì)的目的。
采用強(qiáng)化的鐵碳微電解對高濃度廢水進(jìn)行預(yù)處理,在鐵碳微電解反應(yīng)體系中加入適量的H2O2,使電解產(chǎn)生的Fe2+與H2O2形成芬頓試劑,與鐵碳微電解協(xié)同作用,強(qiáng)化微電解反應(yīng)后用NaOH調(diào)節(jié)出水的pH值至中性,并與電解液中的Fe2+和Fe3+生成Fe(OH)2和Fe(OH)3絮體,進(jìn)一步網(wǎng)捕水中的CODCr并去除了水中的Fe2+和Fe3+以及SO42+等離子,使溶液的色度進(jìn)一步得到改善。研究結(jié)果表明,當(dāng)溶液初始pH 值為3.0 、活性炭投加量8.0g/L 、鑄鐵屑40.0g/L 、H2O2 7.17mmol/L 以及反應(yīng)時間60min, 總CODcr和色度去除率分別達(dá)到75%和95%,。
芬頓反應(yīng)池出水自流入PH調(diào)節(jié)池和混凝反應(yīng)池,在PH調(diào)節(jié)池中加入堿,調(diào)節(jié)PH8.5-10。在混凝反應(yīng)池中每格依次加入聚合氯化鋁(PAC)和聚丙稀酰胺(PAM),銅,鎳和鉻等重金屬將在混凝反應(yīng)池中氧化、合成無毒無害物質(zhì),與污水中經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)形成的污染物顆粒混凝成較大的易沉淀的顆粒物,然后進(jìn)入斜管沉淀池,固液分離,去除水中含有的重污染物質(zhì),斜管沉淀池上清液自流入生化系統(tǒng)進(jìn)一步處理。
芬頓氧化是Fe2+和H2O2共同組成的氧化體系,H2O2在Fe2+和催化作用下通過鏈?zhǔn)椒磻?yīng)產(chǎn)生氧化性極強(qiáng)的羥基自由基,是一種很強(qiáng)的氧化體系。該技術(shù)的應(yīng)用和研究主要集中在環(huán)保領(lǐng)域中難降解有機(jī)廢物的處理,它的氧化性極強(qiáng),一般的有機(jī)物可完全被氧化為無機(jī)態(tài)。
在酸性PH2-3條件下,H2O2在Fe+2存在下生成強(qiáng)氧化能力的羥基自由基·OH,并引發(fā)更多的其他活性氧,以實現(xiàn)對有機(jī)物的降解,其氧化過程為鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。其中以·OH產(chǎn)生為鏈的開始,而其他活性氧和反應(yīng)中間體構(gòu)成了鏈的節(jié)點(diǎn),各活性氧被消耗,反應(yīng)鏈終止。其反應(yīng)機(jī)理較為復(fù)雜,這些活性氧僅供有機(jī)分子并使其礦化為CO2和H2O等無機(jī)物。從而使Fenton氧化法成為重要的高級氧化技術(shù)之一,在印染廢水、制藥廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現(xiàn)了很廣泛的應(yīng)用。
工業(yè)制藥廢水處理,制藥廢水預(yù)處理工藝設(shè)計
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