洛陽造紙廢水處理系統配置
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人氣:1816 發布時間:2018-08-03 14:07 關鍵詞:洛陽造紙廢水處理設備 洛陽造紙廢水處理廠家 洛陽造紙廢水處理價格 產品型號:lytt 應用領域:水處理 產品價格:69800 |
針對造紙化學品生產廢水具有成分復雜LYHLYHwefa,可生化性差,有機物、NH3-N、Cl-濃度高的特點,采用"初沉池-懸浮生物濾池(A/O)-混凝沉淀池-催化氧化池-硝化濾池"組合工藝對造紙化學品生產廢水進行了中試研究,取得很好的處理效果。結果表明,在進水COD為4832~12846mg/L,NH3-N為39~430mg/L,Cl-為3200~15000mg/L的情況下,處理后出水COD小于500mg/L,NH3-N小于35mg/L,主要指標達到污水綜合排放標準(GB8978-1996)三級標準。
廢水水質具有成分復雜,有機物和NH3-N濃度高;含有多種難降解帶有苯環結構及長鏈結構的有機物;B/C比在0.15~0.35間,可生化性差;廢水的Cl-高(15000mg/L左右),對微生物的性能有一定影響,不易形成菌膠團,絮體易破碎而導致菌種流失等特點。
采用常規生化處理工藝很難達到預期效果。目前的研究多采用生化和催化氧化法組合工藝處理該類廢水,應用較多的催化氧化工藝主要有Fenton試劑氧化法、O3氧化法和鐵碳微電解法等,研究結果表明,催化氧化法處理成分復雜、濃度較高、有毒有害、難生物降解的工業廢水效果較好。
采用Fenton氧化開展了對高濃度造紙廢水深度處理的中試實驗,對Fenton氧化的COD的去除效果,各藥劑加藥量及成本,排泥量和裝置運行的穩定性等進行探討和分析,結果表明,一級Fenton氧化的COD去除率可達到90%以上,出水COD在100mg/L左右,總加藥成本在6元左右,排泥量約為1~1.2kg/t廢水;二級Fenton氧化的COD去除率在96%左右,出水COD小于60mg/L,總加藥成本在8元左右,排泥量約為1.15~1.4kg/t廢水,驗證了Fenton氧化用于高濃度造紙廢水深度處理達到新的排放標準的可行性。
眾所周知,造紙工業已成為中國環境污染的主要行業之一,尤其是對水環境的污染,已成為工業污染防治的焦點、重點和難點。
目前,國內大部分工廠處理造紙廢水都采用一級沉淀、二級生化處理的工藝[1],盡管制漿造紙廢水中大多數可生物降解的化合物在生物處理過程中可以脫除,但傳統生物法如氧化塘法、活性污泥法并不能去除造紙廢水中的木質素衍生物以及漂白過程中產生的氯酚類物質,廢水中難生物降解有機物成為廢水達標排放的重大障礙[2],因此,在淡水資源日益緊張的今天,對制漿造紙廢水進行深度處理勢在必行。
臭氧具有很強的氧化性,其標準電極電位為2.07eV,它可將大多數有機物降解為小分子化合物或者完全礦化為CO2和H2O。臭氧已廣泛應用于廢水處理中,可用于生物處理前的預處理以提高廢水的可生物降解性,改善生物處理效果;也可用于生物處理后的深度處理,去除廢水中難生物降解有機物以及廢水的脫色等[3,4]。臭氧氧化法作為快速、高效處理手段用于廢水的深度處理,具有氧化能力強、反應快、使用方便等特點,對降低廢水中的COD、色度等具有特殊的處理效果[5]。目前,臭氧以及臭氧的聯合技術,被認為是處理制漿造紙廢水具有前景的深度氧化技術。
造紙廢水具有污染物種類多,有機物含量高,排放量大等特。廢水中含有大量的木素及其降解產物,包括氯化苯酚類(CPs)和五氯苯酚類(PCP)等持久性有毒有害有機污染物。厭氧生物處理技術只能將2-7個單體組成的小分子木素部分降解,而高分子木素難以降解。
通過實驗室小試實驗可知,高級氧化法對污染物的去除無選擇性,且易先氧化易降解的小分子,處理高濃度有機廢水的運行費用較高;采用生化法先處理易降解物質,再采用催化氧化法去除難降解物質,可減少氧化劑的用量,節省運行費用。
造紙廢水普遍采用的二級生物處理技術,不能處理掉廢水中含有的木素等可生化性差的有機物,使其難以滿足新的排放標準。為實現造紙廢水的達標排放,必須再進行深度處理。
目前國內外深度處理紙漿造紙廢水的技術有混凝沉淀,膜過濾,Fenton氧化,臭氧氧化,光催化氧化和超臨界氧化等。項目組采用自行設計的二級Fenton氧化工藝對某紙漿廠的高濃度造紙廢水進行深度處理的中試實驗,中試實驗的運行參數參考了理論計算和小試實驗的數據,主要考察了Fenton氧化對COD的去除效果,加藥量,加藥成本,排泥量和裝置運行的穩定性,并對中試過程中出現的一些問題進行了探討和分析。
Fenton類氧化法、超臨界水氧化法、光催化氧化法、超聲氧化法、電催化氧化法、臭氧氧化法和濕式氧化法等高級氧化技術的作用機理及其在造紙廢水處理中的應用進展,分析并指出了各種高級氧化技術的特點以及存在的問題和今后的主要發展方向。
造紙廢水排放量大、組分復雜、污染物濃度高,特別是含有木質素、纖維素、半纖維素、單糖等難降解有機物,易造成嚴重污染,是難處理的高濃度有機廢水之一。常見的造紙廢水處理方法有物理法、物理化學法、生化法等。但是這些方法均存在處理效果有限、可能產生二次污染、成本高等缺點,不能達到較為滿意的處理效果。
探尋新的高效造紙廢水處理技術已成為人們最為關注的課題之一。高級氧化技術與傳統的處理方法相比具有明顯的優勢,如可產生具有強氧化性的羥基自由基(·OH)、設備簡單、反應速度快、無剩余污泥和濃縮物產生、對廢水中不可生化的有機污染物的降解能力強等優點,因而被廣泛應用于工業廢水處理,成為處理廢水的研究熱點。
本課題綜述了幾種不同高級氧化技術的原理及其在國內外造紙廢水處理中的應用研究進展,分析并指出了各種高級氧化技術的特點以及存在的問題和今后應用研究的發展方向。
1高級氧化技術
高級氧化技術(AdvancedOxidationProcesses,簡稱AOPs)又稱深度氧化技術,是20世紀80年代發展起來的一種用于處理難降解有機污染物的新技術。在氧化劑、電、聲、光輻照、催化劑等作用下產生氧化能力極強
本研究在小試實驗的基礎上,采用“初沉池-懸浮生物濾池(A/O)-混凝沉淀池-催化氧化池-硝化濾池”組合工藝。對造紙化學品生產廢水進行了中試實驗,取得很好的處理效果。