高难废水处理-电芬顿技术
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改性阴极强化电芬顿降解污水处理厂出水中的新污染物改性阴极强化电芬顿降解污水处理厂出水中的新污染物一、引言随着工业化和城市化进程的加速,污水处理成为城市发展的重要关注领域之一。
电芬顿是一种有效的污水处理技术,能够降解污水中的有机物和无机物。
然而,由于电芬顿过程中的一些限制因素,一些难以处理的有机污染物和标志物被引入污水处理厂出水中,这严重制约了电芬顿技术的应用。
二、改性阴极强化电芬顿技术的原理与实验方法改性阴极强化电芬顿技术是近年来发展起来的一种污水处理技术,其原理是在标准电芬顿过程中添加一些改性材料作为阴极,通过产生的电化学反应增强污水的降解效果。
实验方法包括制备改性阴极材料、制备电芬顿反应体系、添加固体改性阴极材料、调节各项实验条件等。
三、改性阴极对电芬顿降解污水处理厂出水中的新污染物的影响通过对实验结果的分析,可以发现添加改性阴极材料对电芬顿过程中的降解效果有着显著影响。
改性阴极能够提高电芬顿反应的降解速率,促进有机物和无机物的降解,减少新污染物的产生。
实验结果还表明,添加改性阴极材料后,污水处理厂出水中的COD、氨氮、总磷等指标得到显著降低,达到了国家排放标准。
四、改性阴极强化电芬顿技术的优势与挑战改性阴极强化电芬顿技术相比传统电芬顿技术具有以下优势:首先,改性阴极能够促进电芬顿反应的进行,提高降解效果;其次,改性阴极材料可以循环使用,降低了处理成本;再次,改性阴极技术在操作过程中不产生二次污染,环境友好。
然而,该技术仍存在一些挑战,需要进一步研究改性阴极材料的性能、制备方法以及实际应用中的可行性。
五、结论改性阴极强化电芬顿技术是一种有效的污水处理技术,能够降解污水处理厂出水中的新污染物。
通过添加改性阴极材料,可以提高电芬顿反应的降解效率,减少新污染物的产生。
然而,改性阴极强化电芬顿技术仍面临一些挑战,需要进一步研究和改进,以提高其应用的可行性。
六、展望未来的研究方向包括开发更多高效的改性阴极材料,研究改性阴极材料的性能以及制备方法,优化改性阴极强化电芬顿技术的实验条件,以进一步提高污水处理厂出水中新污染物的降解效果。
电催化-Fenton氧化法-两级生化处理工艺处理保险粉废水电催化-Fenton氧化法-两级生化处理工艺处理保险粉废水随着现代工业的快速发展,各种工业废水的排放问题也日益突出。
保险粉废水作为一种含有高浓度有机污染物的工业废水,对环境和人类健康造成了严重的威胁。
因此,寻找一种高效、低成本的废水处理技术变得至关重要。
本文通过实验研究,探讨了电催化-Fenton氧化法和两级生化处理工艺对保险粉废水处理效果及其机理。
首先,对废水进行了初步的处理,通过沉淀、过滤等步骤除去废水中的固体颗粒和悬浮物。
然后,采用电催化-Fenton氧化法进行进一步的处理。
该方法具有操作简单、催化效果好、反应速度快的优点。
实验结果表明,采用电催化-Fenton氧化法可以有效降解废水中的有机污染物,并且去除率可达90%以上。
电催化-Fenton氧化法的核心是通过催化剂使氢氧化物继续氧化生成羟基自由基,从而分解有机物。
在实验中我们选择了钛基催化剂作为催化剂,通过调节电流和反应时间等条件,优化了催化剂的使用量和反应效果。
实验结果表明,在适宜的条件下,钛基催化剂可以显著提高废水的处理效果,降解有机物的速率也相应增加。
在电催化-Fenton氧化法处理后,我们进一步进行了两级生化处理工艺。
第一级生化处理利用好氧菌将废水中的有机物分解为无机物,并释放出CO2和H2O。
此外,我们还引入了硝化细菌和反硝化细菌,用于处理废水中的氨氮和硝酸盐。
在第二级生化处理中,我们采用了厌氧颗粒污泥技术,通过厌氧发酵去除废水中的残余有机物,进一步减少废水中的污染物。
实验结果显示,电催化-Fenton氧化法和两级生化处理工艺可以协同作用,显著提高保险粉废水的处理效果。
经过处理后,废水中的有机污染物、氨氮和硝酸盐的浓度均明显降低,达到国家废水排放标准。
此外,经济成本的考虑也是工业废水处理技术的重要因素,电催化-Fenton氧化法和两级生化处理工艺具有操作简单、能耗低的优点,适用于工业规模化应用。
高难废水处理-电芬顿技术工作原理芬顿(Fenton)试剂法是氧化处理难降解有机污染物的有效方法,Fenton试剂(Fe2+/ H2O2)体系反应原理是H2O2在 Fe2+的催化作用下生成具有极高氧化电位的羟基自由基(•OH),•OH氧化降解废水中的有机污染物。
电芬顿法是利用电化学法产生Fe2+和H2O2作为芬顿试剂的持续来源,两者产生后立即作用生成具有高度活性的羟基自由基,使有机物得到降解。
设备优势∙ ◆体系中通过电解可持续产生高活性Fe2+和H2O2,克服了传统芬顿法中有机物的降解速率不均衡,先快后慢的现象,保证反应均衡,持续高效;∙ ◆设备反应体系中,除羟基自由基的氧化作用外,还有阳极氧化、阴极还原,电吸附、电气浮、电凝聚等多种作用,处理效率比传统芬顿法高;∙ ◆与传统芬顿法相比,不需要现场加入大量药剂(只需要适量加入H2O2),节省了药剂费用;∙ ◆占地面积小,废水停留时间短,处理过程快,条件要求不苛刻;∙ ◆设备相对简单,电解过程需控制的参数只有电流和电压,易于实现自动控制;∙ ◆处理过程清洁,不产生二次污染。
应用范围∙ ◆适用于高浓度有机废水前处理,可直接降解COD和将高分子结构有机物降解为易生物降解的小分子有机物,提高BOD/COD比,易于和其它方法结合,实现废水的综合治理。
∙ ◆适用于有机废水生化后深度处理,可将不可生化的有机物直接氧化成二氧化碳和水,达到深度处理达标排放的目的。
∙ ◆适用于化工、制药、农药、染料、精细化工等行业的多种高浓度、高色度、毒性大、难生化降解的有机废水。
废油漆废水,COD从20万降到6万。
烟台宜科环保工程有限责任公司是一家专业从事水污染防治新技术研发转化的高科技企业。
多年来一直致力于绿色电絮凝技术及新型中水回用膜集成技术的研发及应用,为工业、市政等领域提供全新的解决方案。
公司主导产品有ECS-CW电絮凝循环水设备、ECS-KB电絮凝杀菌设备、ECS-AF电絮凝气浮设备、ECS-HM电絮凝除重金属设备、ECS-OX电絮凝氧化设备、各种膜集成中水回用设备。
芬顿废水处理工艺技术废水处理方法1 一种应用于非均相电芬顿降解有机废水的活性炭负载型催化剂的制备简介:一种应用于非均相电芬顿降解有机废水的活性炭负载型催化剂的制备,属于电化学水处理技术领域。
本技术以粒状活性炭为载体,将铁铜双金属共沉淀在活性炭表面及孔隙内,在氮气条件下煅烧制备出以CuFe2O4为活性组分的双金属催化剂,该法制备的固相催化剂具有较好的催化效果,具有较好的稳定性,降低了铁离子的溶出率,可进行回收循环使用。
2 一种脱硫废水电絮凝耦合芬顿氧化达标处理系统及方法简介:本技术提供了一种脱硫废水电絮凝耦合芬顿氧化达标处理系统及方法,包括电絮凝装置、高效沉淀器、管道混合器、芬顿氧化反应箱、中和箱、澄清分离箱、过滤器、盐酸加药装置、过氧化氢加药装置、石灰乳加药装置及风机;电絮凝装置的出口依次经高效沉淀器、管道混合器、芬顿氧化反应箱、中和箱及澄清分离箱与过滤器的入口相连通;管道混合器的加药口与盐酸加药装置的出口相连通,过氧化氢加药装置的出口与芬顿氧化反应箱的加药口相连通,石灰乳加药装置的出口与中和箱的加药口相连通;中和箱内设置有空气搅拌装置,其中,风机与空气搅拌装置的入风口相连通,该系统及方法能够实现脱硫废水的COD 达标,且运行稳定性较高。
3 高温高压下芬顿法废水处理工艺及装置简介:本技术提供一种高温高压下芬顿法废水处理工艺及装置,处理工艺包括以下过程:调节废水pH调节,加入催化剂并预热,通入空气升压至0.3~1.6Mpa并升温至130℃~200℃,然后加入双氧水进行芬顿反应,最后絮凝沉淀调pH为中性,静置分层,得到上清液和污泥。
本技术的优点是:处理效果比传统方法提高15~30%,对某些难降解有机物亦有很好的去除效果,减少后续工艺处理负荷;反应速度快,所用设备尺寸较小,药剂用量及铁泥产生量显著降低。
4 基于芬顿氧化反应的废水处理工艺简介:本技术揭示了基于芬顿氧化反应的废水处理工艺,包括以下步骤:调节pH:废水进入pH调节池,投加酸液,将废水pH调至酸性;氧化反应:进入芬顿反应池A,投加硫酸亚铁混合均匀后自流至芬顿反应池B,投加双氧水,进行芬顿催化氧化反应;中和反应:自流入芬顿中和池,投加碱液进行中和反应,调节至中性,使废水的出水pH达标;脱气反应:进入芬顿脱气池,将废水中的气泡脱除;絮凝反应:自流至芬顿絮凝池,投加絮凝剂搅拌使絮凝反应充分进行,使废水中铁泥絮凝;沉淀反应:自流至芬顿沉淀池,将其中的铁泥沉淀。
【技术】垃圾渗滤液处理技术之芬顿法!展开全文垃圾填埋和稳定化过程中,由于厌氧发酵、有机物分解等生多种代谢产物,形成高浓度渗滤液。
垃圾渗滤液水质成分复杂,营养元素失衡,难降解有机物多,含有毒有害物质,传统处理方法难以满足在技术和经济上的处理要求。
Fenton 法反应条件温和、反应高效迅速,近年来在垃圾渗滤液处理研究中得到广泛应用1 Fenton 法特征Fenton 法是利用Fe2+的均相催化作用使强氧化剂H2O2催化分解产生的羟基自由基氧化有机物分子,从而使其降解为小分子有机物或矿化为CO2、H2O 等无机物。
设备简单,条件温和,操作方便,效率高,可提高废水可生化性等优点使其在垃圾渗滤液处理研究中得到广泛应用。
但其缺陷也不容忽视,因此近年来多采用以Fenton 法与其他方法联用处理垃圾渗滤液,这些联用技术弥补了单一Fenton 法的不足,提高了垃圾渗滤液中污染物的降解效果,降低处理成本,具有良好发展前景。
2 Fenton 法与物化法联用2.1 电Fenton 法电Fenton 法是利用电化学方法产生H2O2 和Fe2+作为芬顿试剂的持续来源并产生具有强氧化性羟基自由基,电Fenton 法通过阳极直接氧化、阴极间接氧化和电絮凝沉降等多种作用实现对有机物的降解,近年来备受关注。
祝方[1]等采用电Fenton 法对老龄垃圾渗滤液进行处理,,相应COD 去除率可达71.36%,并发现垃圾渗滤液COD 去除率符合二级动力学标准。
2.2 光Fenton 法光Fenton 法不仅能够提高芬顿试剂的氧化性能,提高其处理效率及对有机物的降解程度,提高H2O2 利用率,还能充分利用太阳能,太阳光结合技术是具有发展前景的新兴处理方法。
潘云霞[2]等研究发现太阳光Fenton 法对垃圾渗滤液COD去除率达86.2%,并确定了其优化条件和反应的表观动力学方程。
可见光和紫外光利用率低,能耗较大,运行成本较高是限制光Fenton 法未来发展的因素,如何实现太阳光的充分利用,紫外光的高效利用是未来研究方向。
计划类别:指南代码:(产业前瞻性与共性关键技术)项目名称:光、电-Fenton氧化法处理高浓度难降解有机废水成套设备开发研究承担单位:所在地区:单位地址:邮政编码:项目负责人:电话:主管部门:申报日期:xx年xx月xx日xx市科技局xx年一、立项依据1、本项目国内外科技创新发展概况和最新发展趋势近年来,随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化、印染等行业的迅速发展,各种含有大量难生物降解的有机污染物的废水相应增多,它们进入水体给环境造成了严重的污染。
环保工作者在探寻高效、经济处理该类废水的研究方面进行了各种尝试,提出了许多处理方法。
难降解有机物是指被微生物分解时速度很慢,分解不彻底的有机物(也包括某些有机物的代谢产物),这类污染物易在生物体内富集,也容易成为水体的潜在污染源。
这类污染物包括多环芳烃、卤代烃、杂环类化合物、有机氛化物、有机磷农药、表面活性剂、有机染料等有毒难降解有机污染物。
它们共同特点是毒性大,成份复杂,化学耗氧量高,一般微生物对其几乎没有降解效果,如果这些污染物不加治理地向环境排放,势必严重污染环境和威胁人类的身体健康。
随着工农业的迅速发展,人们合成了越来越多的有机物,其中难降解有机物占有相当大的比例,因此高浓度、难降解有机物的治理研究已引起国内外有关专家的高度重视,是目前水污染防治研究的热点与难点。
对于这类废水,目前国内外研究较多的有焦化废水、制药废水(包括中药废水)、石化/油类废水、纺织/印染废水、化工废水、油漆废水等行业性废水。
所谓“高浓度”,是指这类废水的有机物浓度(以COD值计)较高,一般均在2000mg/L以上,有的甚至高达每升几万至十几万毫克;所谓“难降解”是指这类废水的可生化性较低(BOD5/COD值一般均在0.3以下甚至更低),难以生物降解。
所以,业内普遍将COD浓度大于2000mg/L、BOD5/COD值低于0.3的有机废水统一称为高浓度难降解有机废水。
“高浓度”、“难降解”两大特性的叠加,使得此类废水在处理中,单独使用生物法工艺或物化法工艺难以保证出水水质达标排放。
电芬顿工艺介绍电芬顿工艺是一种高效的水处理技术,常用于处理废水中的有机污染物和重金属离子。
该工艺通过电化学反应产生的高活性氧化剂,迅速降解和氧化废水中的有害物质。
本文将详细介绍电芬顿工艺的原理、应用领域以及优势。
原理电芬顿工艺基于芬顿反应的原理,通过电池驱动将电流导入废水中,产生高活性的氢氧自由基和羟基自由基。
这些自由基具有强氧化性,能迅速降解有机物和氧化金属离子。
应用领域电芬顿工艺在水处理领域具有广泛的应用,特别是对于废水中含有难降解有机物和毒性重金属的情况。
下面列出了几个常见的应用领域:工业废水处理许多工业过程中产生的废水中含有高浓度的有机物和重金属,传统的处理方法往往效果有限。
电芬顿工艺可以高效地降解这些有机物,将废水净化并达到排放标准。
地下水污染修复地下水中的污染物对环境和人体健康产生威胁,传统的修复方法往往费时费力。
电芬顿工艺可以在地下水中直接施行,通过氧化降解有机物和金属离子,从而修复地下水的污染问题。
饮用水处理在一些资源匮乏的地区,饮用水中常常存在有机物和重金属,给人们的健康带来潜在风险。
电芬顿工艺可以作为饮用水处理的一种有效方法,快速去除有害物质,提高水质安全。
优势电芬顿工艺相比传统的水处理方法具有许多优势,下面列出了其中几点:高效降解电芬顿工艺通过强氧化性的自由基迅速降解有机物和金属离子,处理效率高,反应速度快。
宽工作范围电芬顿工艺在酸性、中性和碱性环境下均可工作,适用于不同种类废水的处理。
不产生二次污染电芬顿工艺不需要添加额外的化学药剂,减少了二次污染的风险。
易于操作电芬顿工艺设备简单,操作维护成本低,不需要复杂的操作技术。
适用性评估在选择水处理技术时,需要综合考虑其适用性。
下面是对电芬顿工艺适用性的评估:应用范围电芬顿工艺适用于处理含有有机污染物和重金属离子的废水,对于其他种类废水效果有限。
处理效率电芬顿工艺可以高效降解有机物和金属离子,处理效率相对较高。
成本效益电芬顿工艺设备简单,操作维护成本低,具有较好的成本效益。
污水、废水处理工艺方法芬顿氧化法工艺详解目录1、总则 (3)2、芬顿反应原理 (3)3、进水水质要求 (4)1). 芬顿氧化法的进水应符合以下条件: (4)2). 芬顿氧化法进水不符合条件时 (5)4、芬顿的影响因素 (5)1)、温度 (6)2)、pH (6)3)、有机底物 (7)4)、过氧化氢与催化剂投加量 (8)5、工艺操作及设计 (8)1)、调酸 (9)2)、催化剂混合 (9)3)、氧化反应 (10)4)、中和 (11)5)、固液分离 (12)6)、药剂投配 (12)7)、药剂调制 (13)8)、药剂溶解池与溶液池的容积计算 (14)6、设备与材料的选择 (15)1)、本体 (15)2)、泵阀 (16)3)、机械搅拌机 (16)4)、管道 (17)7、污泥的计算及处置 (17)1、总则芬顿氧化法可作为废水生化处理前的预处理工艺,也可作为废水生化处理后的深度处理工艺。
芬顿氧化法主要适用于含难降解有机物废水的处理,如造纸工业废水、染整工业废水、煤化工废水、石油化工废水、精细化工废水、发酵工业废水、垃圾渗滤液等废水及工业园区集中废水处理厂废水等的处理。
2、芬顿反应原理过氧化氢(H2O2)与二价铁离子的混合溶液具有强氧化性,可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态,氧化效果十分显著。
这种氧化性试剂却因为氧化性极强没有被太多重视。
芬顿试剂在环境化学中找到了它的位置,具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿试剂,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中体现了很广泛的应用。
当芬顿发现芬顿试剂时,尚不清楚过氧化氢与二价铁离子反应到底生成了什么氧化剂具有如此强的氧化能力。
假设可能反应中产生了羟基自由基,否则,氧化性不会有如此强。
因此,以后人们采用了一个较广泛引用的化学反应方程式来描述芬顿试剂中发生的化学反应:(Fe2+)+ (H2O2→Fe3+)+(OH)-(+OH·)。
高难废水处理-电芬顿技术
工作原理
芬顿(Fenton)试剂法是氧化处理难降解有机污染物的有效方法,Fenton试剂(Fe2+/ H2O2)体系反应原理是H2O2在 Fe2+的催化作用下生成具有极高氧化电位的羟基自由基(•OH),•
OH氧化降解废水中的有机污染物。
电芬顿法是利用电化学法产生Fe2+和H2O2作为芬顿试剂的持续来源,两者产生后立即作用生成具有高度活性的羟基自由基,使有机物得到降解。
设备优势
∙ ◆体系中通过电解可持续产生高活性Fe2+和H2O2,克服了传统芬顿法中有机物的降解速率不均衡,先快后慢的现象,保证反应均衡,持续高效;
∙ ◆设备反应体系中,除羟基自由基的氧化作用外,还有阳极氧化、阴极还原,电吸附、电气浮、电凝聚等多种作用,处理效率比传统芬顿法高;
∙ ◆与传统芬顿法相比,不需要现场加入大量药剂(只需要适量加入H2O2),节省了药剂费用;
∙ ◆占地面积小,废水停留时间短,处理过程快,条件要求不苛刻;∙ ◆设备相对简单,电解过程需控制的参数只有电流和电压,易于实现自动控制;
∙ ◆处理过程清洁,不产生二次污染。
应用范围
∙ ◆适用于高浓度有机废水前处理,可直接降解COD和将高分子结构有机物降解为易生物降解的小分子有机物,提高BOD/COD比,易于和其它方法结合,实现废水的综合治理。
∙ ◆适用于有机废水生化后深度处理,可将不可生化的有机物直接氧化成二氧化碳和水,达到深度处理达标排放的目的。
∙ ◆适用于化工、制药、农药、染料、精细化工等行业的多种高浓度、高色度、毒性大、难生化降解的有机废水。
废油漆废水,COD从20万降到6万。
烟台宜科环保工程有限责任公司是一家专业从事水污染防治新技术研发转化的高科技企业。
多年来一直致力于绿色电絮凝
技术及新型中水回用膜集成技术的研发及应用,为工业、市政等领域提供全新的解决方案。
公司主导产品有ECS-CW电絮凝循环水设备、ECS-KB电絮凝杀菌设备、ECS-AF电絮凝气浮设备、ECS-HM电絮凝除重金属设备、ECS-OX电絮凝氧化设备、各种膜集成中水回用设备。
主要应用于循环水处理、电镀废水处理、重金属废水处理、含油废水处理、印染纺织废水处理、化工废水处理、医药中间体废水处理、中水回用处理、有毒难降解废水处理、油田废水处理。
近年来,公司积极开展对外合作和技术引进,进一步优化产品结构,开发出更满足市场需求的产品。
同时,我公司始终坚持“科技领先、服务至上、诚信合作、共谋发展”的经营理念,为客户提供从方案设计、制造安装,到运营维护的全方位一条龙服务。
我们珍惜与您合作的每一次机会!。