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蘭炭廢水COD去除-電芬頓法

中國污水處理工程網 時間:2018-3-26 12:11:05

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

  蘭炭廢水主要是來源于蘭炭生產過程中冷卻洗滌煤氣的循環水及干餾爐底部用來冷卻高溫蘭炭用的熄焦水。

  蘭炭廢水成分復雜,主要含有萘、蒽、醌及苯酚類物質,還含有大量環鏈有機化合物、氰化物和氨氮等。因蘭炭屬于半焦產品,是通過溫度在650℃左右的低溫干餾生產,導致蘭炭廢水中含有大量未被高溫氧化的污染物,其濃度要比焦化廢水高出10倍左右,屬于典型的生物難降解有機廢水,傳統生化法無法降解蘭炭廢水。現有的處理方法是通過加清水稀釋降低COD含量再進行生化法處理,成本昂貴且效果較差。

  近年來,多種高級氧化技術(AOPs)被開發應用于生物難降解有機廢水中,以氧化有毒及生物難降解物質。常用高級氧化技術有Fenton試劑法,濕式催化氧化法、超臨界水氧化法、光催化氧化法、聲催化氧化法、臭氧氧化法、電化學氧化法等。其中芬頓法因其效率高、易操作、費用低等優點被廣泛應用于各種有機廢水處理中。芬頓法主要是通過雙氧水與Fe2+反應生成氧化性極強的羥基自由基來氧化降解各種有機物。芬頓試劑氧化降解有機物的機理非常復雜,但其主要反應機理如式(1)所示。

  Fe2++H2O2→Fe3++OH-+·OH(1)傳統的芬頓試劑法是向水中投加硫酸亞鐵及雙氧水兩種化學原料共同作用降解有機物,雙氧水在儲運過程中具有一定危險性,大量硫酸根被帶入水中,體系產生大量鐵污泥,會造成二次污染,所以傳統芬頓法應用受到限制。本文采用不銹鋼板做陽極,犧牲陽極產生Fe2+;高效石墨氣體擴散電極作陰極,用空氣代替氧氣與電極反應產生雙氧水,陰陽極協同作用產生芬頓試劑降解廢水,節約成本且避免了二次污染。具體聯系污水寶或參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

  電芬頓法處理廢水系統中,陰極產生雙氧水的速率直接影響電芬頓法處理廢水的效果。溶解在水中的氧氣在陰極上發生的反應主要由陰極材料性能決定,同時受很多因素影響。電解過程中希望僅發生產生雙氧水的二電子反應,見式(2);但受電極性能、槽電壓及廢水特性等因素影響,可能發生雙氧水分解的副反應,見式(3);還可能發生析氫反應,見式(4)。所以必須優化電解過程的相關條件,避免副反應發生,以保持較高的廢水COD去除率。

  O2+2H++2e-→H2O2E0=0.67V(2)H2O2+2H++2e-→2H2OE0=1.77V(3)

  2H++2e-→H2E0=0V(4)

  電芬頓法用于處理實際高濃度蘭炭廢水處理中。在電芬頓法處理蘭炭廢水實驗中,廢水COD去除率隨空氣流速及電流密度增加而增大,在空氣流速達到2.5L/min后,由于受電化學動力學限制去除率增加不再明顯。電流密度超過5.2mA/cm2后,電壓升高,副反應增多,廢水COD去除率反而下降。為獲得較好的處理效果,電解過程中應保持較低pH值和較小的極板間距以減少副反應且降低能耗,pH值一般為3,極板間距為2cm。經電芬頓法處理后的蘭炭廢水,COD去除率最高可達到78.62%。

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