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常州工業廢水處理芬頓工藝

2024-6-11  閱讀(120)

芬頓工藝原理

芬頓工藝即深度氧化技術,是利用強氧化手段來分解處理相關物質。工業廢水處理中,廢水經過復合鋁鐵化學處理后進入Fenton氧化系統,在Fenton高級氧化的作用下,去除工業廢水中的CODBOD,具有降低廢水污染物濃度、分解有毒物質的作用。比如,未處理的工業廢水水質為TCODCr90mg/LTSS100mg/LpH5.56,處理后的廢水水質可達到:CODCr38mg/L(進水量20000t/d情況下),SS28mg/LpH69,處理后廢水可正常排放,不會對自然環境以及動植物造成污染,其處理工藝流程如圖1所示。

常州工業廢水處理芬頓工藝

2、芬頓深度氧化的影響要素

2.1 pH影響

一般芬頓試劑更容易在酸性環境下發生化學反應,過高的pH值會限制OH的析出,而且會產生大量的氫氧化鐵沉淀物,導致催化能力大打折扣。如果溶液中的H+濃度過高,則會阻礙Fe3+被還原成Fe2+,催化反應微弱。實驗研究證實在酸性環境下,尤其當pH穩定在3~5時,芬頓試劑的強氧化性能更突出,此時更有利于快速降解多種有機物。在強氧化過程中,有機物的反應速率與Fe2+H2O2的初始濃度出現正相關變化,因此為發揮芬頓工藝的功效,需要在工業廢水氧化處理中合理控制廢水的pH

2.2 溫度影響

溫度作為芬頓工藝的另一主要影響因素,主要體現為溫度變化對芬頓反應速度和反應效果的影響,溫度升高氧化物質分解的反應速度會加快,反之溫度下降反應速度也隨之變慢。隨著溫度的持續升高,氧化反應加劇,對去除廢水內CODCr具更效果。但溫度過高也導致反應過程縮短,造成氧化物質的提前消耗,而無法充分分解有機物質,因此在實際使用中需要根據實際情況選擇最佳的溫度條件,便于獲得處理效果。

2.3 有機物影響

芬頓工藝促使工業廢水中的有機物質發生分解,從而有效降低廢水中的生物毒性濃度,可改善水質提高廢水的可生化性。但不同的工業生產會產生不同類型的工業廢水,其含有的有機物質及毒害物質成分復雜,所以,使用芬頓工藝處理不同的工業廢水也會出現一定的效果差異,這是因為不同成分的有機物在不同量的芬頓試劑作用下產生的反應效果不同,同時在有機物質與芬頓試劑的混合反應中,分子會出現脫氫現象,使C-C結構斷鏈。比如,所處理的工業廢水中含有較多的水溶性高分子或乙烯化合物,那么它在芬頓試劑的作用下,就很容易產生氫基自由基斷鏈,從而影響芬頓處理的實際效果。





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