鐵炭微電解技術在工業廢水處理中的應用進展

作者:yousu04 日期:2021-11-23 閱讀量:

微電解反應設備在印染廢水處理中的應用

鐵炭微電解技術作為一種新的工業廢水處理手段最初就是應用於印染廢水處理,並取得良好的效果。

印染廢水中的有機汙染物主要來源於染料及染整添加劑,近年來由於印染技術的不斷進步和有機合成染料新產品的不斷出現,使得印染廢水具有pH低,色澤深,毒性大,生物可降解性差等特點。因此,鐵炭微電解工藝用於印染廢水的處理體現出了其他工藝不可比擬的優勢。



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經過試驗分別對色度300倍,COD為602mg/L,PH為9.76和色度700倍,COD為1223mg/L,pH為5.76 的兩種不同的印染廢水進行處理,研究發現,當鐵炭體積比為1:1,pH為3.0左右,反應時間20~30 min時,對色度的去除率能夠達到95%以上,同時COD的去除率能也能夠達到60~70%。用鐵炭微電解法處理印染廢水,結果表明pH為3,接觸時間20~30 min,色度的去除率都能達到90%以上,COD去除率也能達到60%左右。

對於COD很高或者出水要求較高的印染廢水,單純的用鐵炭微電解工藝處理並不能達到出水要求,常使之與其他的高級氧化處理工藝相結合,作為生物處理的預處理。

對原水COD為11000mg/L, pH為6,色度為8000倍的印染廢水采用鐵炭微電解法進行預處理印染廢水,當鐵粉粒徑為18目,焦炭粒徑為2~4mm,鐵粉和焦炭比為1:1,水裏停留時間為60~90min時,印染廢水脫色率達到了90%以上,BOD/ COD 值從原來的0.23 提高到0. 59,大大提高了後續生物處理的COD去除率。


微電解處理設備在造紙廢水處理中的應用

造紙廢水主要來源於製漿過程中的蒸煮、清洗、篩分、漂白。

造紙廠廢水中含有大量的木質素等難以生物降解的物質,許多的造紙企業在經過一級物化、二級生化處理後出水的CODCr、色度等各項排放指標都不能達到國家造紙工業水汙染物排放一級標準。

針對用白腐菌-厭氧-好氧生物法處理造紙黑液的出水色度過高,而COD也不能達標的現象,利用鐵炭微電解反應池對出水進行脫色與去除COD的研究,發現在常溫下,鐵炭質量比2:1,初始pH值4.5~5.5 之間,反應時間為30~40min,最終造紙廢水色度與COD 的去除率分別達到94.2%與68.9%,出水達到了行業排放標準。

采用鐵炭微電解處理設備對製漿造紙二級出水進行深度處理,在鐵炭微電解反應體係中加入適量的H2O2,使電解產生的Fe2+與H2O2形成Fenton試劑,與鐵炭微電解協同作用,強化微電解反應後用Ca(OH)2調節出水的pH值至中性,並與電解液中的Fe2+和Fe3+生成Fe(OH)2和Fe(OH)3絮體,進一步網捕水中的CODCr並去除了水中的Fe2+和Fe3以及SO42+等離子,使溶液的色度進一步得到改善。

研究結果表明,當溶液初始pH 值為3.0 、活性炭投加量8.0g/L、鑄鐵屑40.0g/L 、H2O2 7.17mmol/L 以及反應時間60min, 用Ca(OH)2的投入量為8.0g/L時,總CODCr和色度去除率分別達到75%和95%,達到了國家造紙工業水汙染物排放一級標準(GB3544—2001)。


微電解水處理器在焦化廢水處理中的應用

目前我國對焦化廢水主要的處理工藝主要是A/O和A-A/O工藝,但是由於出水中含有高濃度氨氮、高毒性的CN和以及難以生物降解的有機物等,對微生物均有抑製作用。

因此,利用微電解工藝處理焦化廢水對A2/O進水或者出水分別進行預處理和深度處理,最後使出水達到了國家一級排放標準。

鐵炭微電解和Fenton試劑聯合氧化法對焦化廢水進行預處理的試驗研究,通過單因素實驗法確定了最佳焦化廢水處理工藝條件,在鐵炭比為4,用量分別為300mg/L和75mg/L,H2O2的用量為1000mg/L,pH值為3,反應時間為20min時,COD、NH3-N和CN-的去除率分別為61.2%、74%、56.2%和74.3%。

B/C比由0.189提高到0.387,大大降低了後續生物處理的有機負荷並提高了生物處理的效率。


微電解處理工藝在中的應用

目前,製藥廢水處理麵臨的主要問題是汙染物種類多、濃度高且成分複雜,衝擊負荷大,部分製藥廢水中抗生素的存在抑製生化處理時微生物的生長,可生化性差,色度高等特點。

製藥廢水處理實踐表明,鐵炭微電解法對各種成分的製藥廢水COD、色度都具有較好的去除效果,同時B/C有所提高。


微電解處理方案在其他廢水處理中的應用

除上述的之外,還有學者對機加工含油廢水、垃圾滲濾液、高鹽度廢水等利用鐵炭微電解法進行處理,並對結果進行研究和探討。


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