微電解耦合Fenton氧化對焦化廢水預處理
標簽:工業污水處理
焦化廢水是在煉焦荒煤氣化產回收流程中產生的含有多種酚類、多環芳香族、含氮雜環雜環化合物及脂肪族化合物廢水,含污染濃度大、成分復雜,是典型有毒有害、難降解工業廢水。
對焦化廢水,常采用混凝沉淀和生物處理,由于焦化廢水的難降解性和有毒性生物化處理法負荷高處理效率低,為滿足生物處理負荷要求往往需要注入大量清水稀釋降低濃度。為了提高焦化廢水的生化性降低生物毒性,發展出在混凝反應沉淀之后生化處理之前加入“鐵碳微電解+Fenton氧化-絮凝沉淀工藝”。
鐵碳微電解:利用鐵、碳在點解液中形成原電池,在電解液中Fe和C之間存在電極電位差,形成無數的微電池系統, 陽極反應生成大量的Fe2+進入廢水,陰極反應產生大量新生態的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,使有機大分子發生斷鏈降解,提高了廢水的可生化度。鐵碳微電解反應與曝氣相配合,有利于物質的氧化和鐵削的攪動避免鐵削的結塊,在反應過程中控制反應PH為3,過酸雖促進微電解的作用但會形成大量的鐵泥加速填料的消耗。
Fenton芬頓反應:是二價鐵離子(Fe2+)、和雙氧水之間的鏈反應催化生成羥基自由基,具有較強的氧化能力、很高的電負性和加成反應特性,對于一般化學氧化和生物難降解的污染物可以有效的去除。
鐵碳微電解出水含有大量的二價鐵離子(Fe2+),再投加雙氧水就形成了Fenton芬頓反應對水中的污染物進行進一步的降解,再投加助凝劑使芬頓之后進行絮凝沉淀。鐵碳微電解與Fenton芬頓耦合有效的提高廢水的可生化性,同時比單獨使用兩種工藝可省掉了亞鐵的使用。
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