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文檔簡介

1、化工廢水處理方法化工廢水: 是指化工廠生產(chǎn)產(chǎn)品過程中所生產(chǎn)的廢水, 如生產(chǎn)乙烯、聚乙烯、橡膠、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐區(qū)、空分空壓站等裝置的含油廢水,經(jīng)過生化處理后,一般可達到國家二級排放標準,現(xiàn)由于水資源的短缺,需將達到排放標準的水再經(jīng)過進一步深度處理后,達到工業(yè)補水的要求并回用。 化工廠作為用水大戶,年新鮮水用量一般為幾百萬立方米, 水的重復利用率低, 同時外排污水幾百萬立方米,不僅浪費大量水資源, 也造成環(huán)境污染,并且水資源的短缺已對這些工業(yè)用水大戶的生產(chǎn)造成威脅。 為保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及減少水資源的浪費,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。需對化工廢水進行深度處理(三級處理)

2、,作為循環(huán)水的補水或動力脫鹽水的補水,實現(xiàn)污水回用。由于水中雜質(zhì)主要為懸浮顆粒和細毛纖維,利用機械過濾原理,采用微孔過濾技術(shù)將雜質(zhì)去除。 由 PLC或時間繼電器控制過濾器設備工作狀況,實現(xiàn)自動反沖洗、自動運行,提升水泵提供過濾器所需水頭,出水直接引入生產(chǎn)系統(tǒng)?;U水主要特征分析:1、化工廢水成分復雜,反應原料常為溶劑類物質(zhì)或環(huán)狀結(jié)構(gòu)的化合物,增加了廢水的處理難度;2、該廢水中含有大量污染物物質(zhì),主要是由于原料反應不完全和原料或生產(chǎn)中使用大量溶劑造成的。3、有毒有害物質(zhì)多,精細化工廢水中有許多有機污染物對微生物是有毒有害的,如鹵素化合物、硝基化合物、具有殺菌作用的分散劑或表面活性劑等;4、生物

3、難降解物質(zhì)多, B 比 C 低,可生化性差;廢水性質(zhì): 化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水表現(xiàn)為:排放量大、毒性大、有機物濃度高、含鹽量高、色度高、難降解化合物含量高、治理難度大 , 但同時廢水中也含有許多可利用的資源,而膜技術(shù)作為高新技術(shù)在化工領域的生產(chǎn)加工、 節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)等方面發(fā)揮著重要?;U水預處理物化工藝推薦:一、 催化微電解處理技術(shù)【技術(shù)背景】有機廢水特別是高鹽高濃度有機廢水處理, 一直是國眾多環(huán)保工作者及管理部門關(guān)注的難題。 隨著我國化學工業(yè)的快速發(fā)展, 各種新型的化工產(chǎn)品被應用到各行各業(yè),特別是醫(yī)藥、化工、電鍍、印染等重污染工業(yè)中,在提高產(chǎn)品質(zhì)量、 品質(zhì)的同時也帶了日益嚴重的環(huán)

4、境污染問題,主要表現(xiàn)在:廢水中有機污染物濃度高、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生化性差,常規(guī)工藝難以實現(xiàn)達標排放, 且處理成本高, 給企業(yè)節(jié)能減排帶來極大的壓力?!炯夹g(shù)概述】微電解技術(shù)是處理高濃度有機廢水的一種理想工藝,該工藝用于高鹽、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(shù)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(chǎn)生“原電池”效應對廢水進行處理。當通水后,在設備會形成無數(shù)的電位差達 1.2V 的“原電池”?!霸姵亍?以廢水做電解質(zhì), 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(chǎn)生的新生態(tài) 

5、83;O H 、H、O 、Fe2+ 、Fe3+等能與廢水中的許多組分發(fā)生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質(zhì)的發(fā)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,特別是在加堿調(diào)pH 值后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于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. 其工作原理基于電化學、氧化 -還原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。該工藝具有適用圍廣、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(yōu)點, 可廣泛應用于工業(yè)廢水的預處理

6、和深度處理中?!炯夹g(shù)特點】(1) 反應速率快,一般工業(yè)廢水只需要半小時至數(shù)小時;(2) 作用有機污染物質(zhì)圍廣,如:含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結(jié)構(gòu)的難除降解有機物質(zhì)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(wěn)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(jīng)微電解處理后會在水中形成原生態(tài)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,并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

7、性。(6) 該方法可以達到化學沉淀除磷的效果, 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(shù)作為已建工程廢水的預處理, 即可確保廢水處理后穩(wěn)定達標排放。 也可將生產(chǎn)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(shù)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,利于污泥的沉降和生物掛膜。【適用廢水種類】 . 染料、化工、制藥廢水;焦化、石油廢水;上述廢水處理水后的 BOD/COD值大幅度提高。. 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。. 電鍍廢水;印刷廢水;采礦廢水;其他含有重

8、金屬的廢水;可以從上述廢水中去除重金屬。. 有機磷農(nóng)業(yè)廢水;有機氯農(nóng)業(yè)廢水;大大提高上述廢水的可生化性,且可除磷,除硫化物二、新型催化微電解填料【技術(shù)概述】它由多元金屬合金融合催化劑并采用高溫微孔活化技術(shù)生產(chǎn)而成,屬新型投加式無板結(jié)微電解填料。作用于廢水,可高效去除 COD、降低色度、提高可生化性,處理效果穩(wěn)定持久,同時可避免運行過程中的填料鈍化、板結(jié)等現(xiàn)象。本填料是微電解反應持續(xù)作用的重要保證,為當前化工廢水的處理帶來了新的生機?!井a(chǎn)品關(guān)鍵創(chuàng)新點】(1) 由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔煉形成一體化合金,保證“原電池” 效應持續(xù)高效。不會像物理混合那樣出現(xiàn)陰陽極分離,影響原電池反應。(2)

9、 架構(gòu)式微孔結(jié)構(gòu)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(jié),反應速率快,長期運行穩(wěn)定有效。(4) 針對不同廢水調(diào)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并溶解進入水中,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(xiàn)填料的補充, 及時恢復系統(tǒng)的穩(wěn)定, 還極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、卷掃及共沉淀等多功能于一體。(7) 處理成本低,在大幅度去

10、除有機污染物的同時,可極提高廢水的可生化性。(8) 配套設施可根據(jù)規(guī)模和用戶要現(xiàn)構(gòu)筑物式和設備化,滿足多種需求。(9) 規(guī)格: 1cm*3cm (填料形式多樣 , 有顆粒球形、多孔柱形及其他,大小可定制)。(10) 技術(shù)參數(shù): 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/CM2.三、多相催化氧化處理技術(shù)【技術(shù)概述】該處理技術(shù)是環(huán)境領域新發(fā)展的一種技術(shù),主要采用以羥基自由基為核心的強氧化劑,快速、無選擇性、徹底氧化環(huán)境中的各種有機污染物。羥基自由基與水中的溶解性有機物反應形成羥基自由基;在催化劑的催化下,羥基自由基對廢水中有機物進行氧化分解。該

11、技術(shù)對CODcr去除、脫色以及提高廢水的可生化性有著顯著的效果。其色度、CODcr去除率可達 75%-99%。在對農(nóng)藥廢水、化工廢水、制藥廢水的實際應用中,該技術(shù)體現(xiàn)了很好的應用效果?!具m用圍】主要適用于:硝基苯、硝基酚、硝基甲苯、苯酚、苯胺類污水、苯甲醚污水;分散染料、陽離子染料、弱酸性染料類污水;合成醫(yī)藥、農(nóng)藥類污水;獸藥類污水;精細化工類污水 ; 合成樹脂類污水;含氰污水;含氟污水;含蒽污水;焦化污水和電鍍污水等?;U水深度處理中水回用優(yōu)化組合工藝:( 1)預處理 +UF+RO/NF處理工藝( 2)MBR+UF/RO/NF處理工藝工藝系統(tǒng)優(yōu)點:超濾系統(tǒng)優(yōu)點:采用高分子材料的中空纖維膜,

12、抗耐壓、抗污染、使用壽命長 、占地面積小、自動化程度高、 分離能力強、出水水質(zhì)好保證后續(xù) RO/NF系統(tǒng)的正常運行RO/NF膜處理系統(tǒng)優(yōu)點:RO系統(tǒng)采用抗污染反滲透膜、使用壽命長 、鹽分、有機物、難降解化合物有效截留 、出水水質(zhì)適用于所有生產(chǎn)工藝 、自動化程度高、運行成本低。膜 - 生物反應器工藝( MBR工藝)是膜分離技術(shù)與生物技術(shù)有機結(jié)合的新型廢水處理技術(shù)。 它利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質(zhì)截留住,分離出清水, 實現(xiàn)生化反應與清水分離同步進行,省掉二沉池。MBR緊湊簡潔單元結(jié)構(gòu)特別適合于處理成份復雜、污染物濃度高的印染廢水。MBR工藝的優(yōu)點:處理效率高、出水水質(zhì)好、

13、污泥少、水力停留時間短、占地面積小易清洗、易更換、運行穩(wěn)定、運行成本低 、耐沖擊能力強、 COD和色度去除效率高應用領域:高濃度化工廢水、氯堿行業(yè)廢水、農(nóng)藥廢水、化工園區(qū)及污水處理廠、 含磷廢水處理、 含甲醛廢水處理化工廠污水處理方法主要有:1. 化學方法處理 :化學方法是利用化學反應的作用以去除水中的有機物、無機物雜質(zhì)。主要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法等?;瘜W混凝法作用對象主要是水中微小懸浮物和膠體物質(zhì), 通過投加化學藥劑產(chǎn)生的凝聚和絮凝作用,使膠體脫穩(wěn)形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除廢水中的粒徑為 1O10mm的細小懸浮顆粒,而且還能去除色度,微生物以及有機物等。該方法受 pH

14、值、水溫、水質(zhì)、水量等變化影響大, 對某些可溶性好的有機、 無機物質(zhì)去除率低;化學氧化法通常是以氧化劑對化工污水中的有機污染物進行氧化去除的方法。廢水經(jīng)過化學氧化還原, 可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)變成無毒或毒性較小的物質(zhì), 從而達到廢水凈化的目的。 常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法??諝庋趸蚱溲趸芰θ?,主要用于含還原性較強物質(zhì)的廢水處理, Cl 是普通使用的氧化劑,主要用在含酚、含氰等有機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強,無二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好, 但是能耗大,成本高,不適合處理水量大和濃度相對低的化工污水; 電化學氧化法是在電解槽中,廢水中的

15、有機污染物在電極上由于發(fā)生氧化還原反應而去除,廢水中污染物在電解槽的陽極失去電子被氧化外,水中的 Cl- ,OH-等也可在陽極放電而生成 Cl2 和氧而間接地氧化破壞污染物。實際上,為了強化陽極的氧化作用,減少電解槽的阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進行所謂的電氯化, NaCl 投加后在陽極可生成氯和次氯酸根,對水中的無機物和有機物也有較強的氧化作用。 近年來在電氧化和電還原方面發(fā)現(xiàn)了一些新型電極材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反應等問題。2. 物理處理法: 化工污水常用的物理法包括過濾法、重力沉淀法和氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質(zhì), 主要是降低水中

16、的懸浮物, 在化工污水的過濾處理中, 常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯制成,孔徑大小可以進行調(diào)節(jié),調(diào)換較方便;重力沉淀法是利用水中懸浮顆粒的可沉淀性能, 在重力場的作用下自然沉降作用, 以達到固液分離的一種過程; 氣浮法是通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。 這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不能適用于可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。3. 光催化氧化技術(shù):光催化氧化技術(shù)利用光激發(fā)氧化將 O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結(jié)合。所用光主要為紫外光,包括 uv-H2O2、uv-O2 等工藝,可以用于處理污水中 CHCl3、CCl4、多氯聯(lián)苯等難降解物質(zhì)。另外,在

17、有紫外光的 Feton 體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協(xié)同效應,使H2O2分解產(chǎn)生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。所謂光化學反應, 就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。 該反應中分子吸收光能被激發(fā)到高能態(tài), 然后電子激發(fā)態(tài)分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源于光子的能量。在太陽能利用中,光電轉(zhuǎn)換以及光化學轉(zhuǎn)換一直是光化學研究十分活躍的領域。 80 年代初,開始研究光化學應用于環(huán)境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多采用臭氧和過氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類

18、型。均相光催化降解主要以Fe2或 Fe3及 H2O2為介質(zhì),通過光助- 芬頓 (photo Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結(jié)合一定能量的光輻射, 使光敏半導體在光的照射下激發(fā)產(chǎn)生電子 空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、 水分子等與電子 空穴作用,產(chǎn)生 ?OH等氧化性極強的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉(zhuǎn)移等使污染物全部或接近全部礦質(zhì)化,最終生成CO2、H2O及其它離子如 NO3、 PO43、 S042-、Cl 等。與無催化劑的光化學降解相比, 光催化降解在環(huán)境污染治理中的應用研究更為活躍。4. 超聲波技術(shù): 是通過控制超聲波的頻率和飽和氣體,降解分離有機物質(zhì)。 功率超聲的空化效應為降解水中有害有機物提供了獨特的物理化學環(huán)境從而導致超聲波污水處理目的的實現(xiàn)。 超聲

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