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焦化廢水處理新技術-文庫吧資料

2025-07-20 01:02本頁面
  

【正文】 我們可以控制反應溫度在30℃左右即可。實驗探討總結出pH、溫度以及正對面積和氨氮去除率的關系,并對比了采用摻雜硼的金剛石做陽極與采用SnO2和PbO2做陽極處理率的差別。氧化能力強,工藝簡單,不產(chǎn)生二次污染,前景較為廣闊。 陽極氧化技術[10]陽極接納電子,起氧化作用;陰極放出電子,起還原作用。能通過含氨氮廢水、含磷廢水以及含鎂廢水在一定比例配比條件下,生成MAP,達到廢治廢的效果。化學沉淀法有其它氨氮處理方法所不可比擬的優(yōu)勢,其優(yōu)點包括:1) 運行成本低,反應周期短,管理方便;2) MAP是一種有效的肥料,可以用于堆肥、花園土壤或干污泥的添加劑,除此以外,還可以做結構制品的阻活劑。a,b兩圖分別顯示了不同時間和溫度處理MAP與氨氮去除率的關系。下表顯示的是原水水質(zhì)特征。這篇外文文獻中講述了通過大量實驗的基礎上,通過對反應動力學幾個參數(shù)的研究,總結出pH、反應藥劑配比、溫度和氨氮去除率的關系。6H2O(簡稱MAP),結晶,通過重力沉淀使MAP從廢水中分離。3.4 化學沉淀法[9]化學沉淀法[4]是通過向廢水中投加某種化學藥劑,使之與廢水中某些溶解性污染物質(zhì)發(fā)生反應,形成難容鹽沉淀下來從而降低水中溶解性污染物濃度的方法。實驗還發(fā)現(xiàn),該工藝并不適合處理高濃度廢水,但通過提高H2 O2的投加量,可擴大處理焦化廢水的濃度范圍[6]。L1 mgL1 時,光照時間90 min,催化劑投加量200mg 光催化氧化法處理焦化廢水的研究處于實驗室階段,且所處理的廢水均為模擬溶液[56] 。光催化氧化法,尤其對水中酚類物質(zhì)和有機物有較好的處理效果。目前,TiO2 光催化氧化技術已運用于有機磷農(nóng)藥廢水毛紡染整廢水、氯代有機物廢水、含油廢水的處理,有著廣闊的應用前景[2,3]。 3.3 光催化氧化法   光催化氧化技術是近20年才出現(xiàn)的水處理新技術,它起源于出現(xiàn)能源危機的上世紀 70年代。冶金工業(yè)部建筑研究總院開發(fā)的“煙道氣處理焦化剩余氨水或全部焦化廢水的方法”已獲國家專利,該技術將焦化剩余氨水去除焦油和SS后,輸入煙道廢氣中進行反應生成硫銨,已在江蘇淮鋼集團焦化剩余氨水處理工程中獲得應用 。但存在的問題是催化劑溶出,反應設備材質(zhì)要求較高;催化劑價格昂貴是關鍵,鞍山焦耐院與大連理工大學合作在20世紀90年代初期,曾開發(fā)出了雙組分高活性催化劑。杜鴻章等人在國內(nèi)率先開展研究,采用自制貴金屬稀土金屬/氧化鈦催化劑用于氧化分解高濃度焦化廢水,對 COD、氨氮去除率達 99.6% [2]。L1。國外日本率先研究該技術,大阪煤氣公司用質(zhì)量分數(shù)2%的Ru/Ti02,為催化劑,在溫度280℃,壓力9 MPa,液相體積流速2 L其特點是,凈化效率高、流程簡單、占地面積小。下面對這些技術的優(yōu)缺點進行比較,其中主要結合幾篇外文文獻就光電催化技術、化學沉淀技術以及陽極氧化技術進行了分析討論。3. 焦化廢水處理新技術的研究開發(fā)焦化廢水的危害很大,因此引起了國內(nèi)外學者的廣泛研究,近年來有很多關于焦化廢水處理的新技術。而SBR工藝用于焦化廢水處理的工程實例較少,若采用 SBR工藝,存在一定技術風險。第五,A2/O2法污水處理站土建投資比SBR法略高,但其設備及自控方面的投資比SBR法低很多,相應的A2/O2法的總投資要小一些。第三,反硝化產(chǎn)生的堿度可部分滿足硝化過程對堿度的需求,因而降低了化學藥劑的消耗。兩種工藝都能達到預期的處理效果,但經(jīng)分析比較,A2/O2法工藝方案在以下方面具有明顯優(yōu)勢:第一,以廢水中有機物作為反硝化碳源和能源,不需要補充外加碳源。表2列出了主要生物處理工藝的優(yōu)缺點比較。 ③ A2/O2工藝系統(tǒng)操作穩(wěn)定,抗沖擊負荷能力強。A2/O2處理工藝的主要特點表現(xiàn)在: ① A2/O 2工藝能夠獲得較高的COD和NH3N去除率,適于處理含高濃度COD和NH3N的廢水。該焦化廠焦化廢水經(jīng)A2/O2處理工藝處理后水中污染物COD、揮發(fā)酚、NH3N排放濃度分別為132mg/L、14mg/L,符合國家《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》(GB13456—92)中的第三時段二級標準。進一步降解COD,保證其達標排放。A2/O2工藝中厭氧池 A1的主要作用是通過嚴格的厭氧過程破壞這些難降解有機物的結構,生成能降解和易降解產(chǎn)物,以利于被后續(xù)處理中的細菌所利用,即提高了廢水的可生化性;好氧池 O1的作用是將進水中的NH3N在有氧狀態(tài)下亞硝化為NO2,同時降解有機物,生成NO2,回流到缺氧池A2進行反硝化脫氮;缺氧池A2的作用在于培養(yǎng)并富集能夠在缺氧狀態(tài)下將由好氧池O1回流的NO2直接還原為N2的亞硝酸鹽反硝化細菌;好氧池O2的作用就是將未硝化的NH3N進
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