微電解芬頓工藝在高濃化工廢水中的應用
根據化工廢水來源分析,按性質可分為有機、無機、有機無機混合三類化工廢水,具有以下共同特征:
1,有毒刺激性。如鹵素化合物、具有殺菌作用的分散劑或表面活性劑等。
2,廢水組分多,化工生產過程中將產生一定量的副產物及未完全反應的原輔材料及輔助劑等。
3,污染物含量大,降解難度高,其中硝基化合物作為化工廢水中主要的污染物之一,其具有生物難以降解的特點,給廢水的后續處理帶來極大難度。
4,色彩變化快,色度高。
5,水質、水量變化大。
6,生態恢復治理難度大。被化工廢水污染的水域,很難恢復原來系統功能,且成本高。
高COD化工類高濃廢水中,含有較多難生化降解類污染物質,通過微電解芬頓系統進行預處理,通過對大分子有機物的降解和破壞,從而達到降低其毒性及提高可生化性的目的。其作用原理為以下幾個方面。
1,微電解反應鐵碳微電解的反應機理是把鐵屑(主要成分是鐵和碳)置于酸性廢水中,由于Fe和C之間存在1.2V的電位差,在廢水中形成大量的微電池系統,微電池反應產物具有吸附及過濾作用從而降低減少廢水中的污染物,即在微電解過程中陽極被氧化產生Fe、Fe3+,Fe3+發生水解沉淀后形成具有吸附作用的絮凝劑,而陰極產生的[H]和[O]繼續發生氧化反應,降解廢水中大分子有機物,提高廢水的可生化性。反應過程中陰極生成OH,提高處理后廢水PH值。
2,芬頓反應在鐵碳微電解反應后加H2O2,Fe2+與H2O2,構成芬頓試劑氧化體系,由于H2O2被Fe2+催化分解產生(羥基自由基),其氧化電極電位越為2.8V,使芬頓試劑具有極強的氧化能力,可將污水中難降解有機物氧化分解成小分子有機物和無機物,實現對有機物的降解。
中和沉淀通過將微電解芬頓系統的酸性出水pH值調節為8左右,同時加入混凝劑,實現廢水中懸浮物等沉淀的去除。處理化工廢水時,中和沉淀過程能夠獨立去除廢水中污染物也能作為中間工程提高廢水處理效果。化工園區不可避免的產生高COD化工廢水,針對化工廢水高COD、高色度、高毒性的“三高”的特點,通過“微電解芬頓氧化系統+中和沉淀”處理有效降低了高COD廢水對園區生化處理系統的沖擊,保證園區污水處理廠穩定運行。
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