不加药的高级氧化对含磷、有机及高浓度还原废水三股废水中的COD的去除案例
2023-11-16
不加药的高级氧化对含磷、有机及高浓度还原废水三股废水中的COD的去除案例
有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的在2000mg/L以上废水。
含磷废水中的污染因子可主要包含:正磷酸盐、有机磷、无机磷、次亚磷和焦磷酸盐等。含磷废水的的来源:表面处理行业、化工行业、生活污水、电镀、印染、制药等行业含磷废水可由主要含有污染因子的不同分为:正磷酸盐废水,次亚磷酸盐废水、焦磷酸盐废水,有机和无机磷废水等
高浓度废水 所谓"高浓度",是指废水中含有的污染物在质量上超过一定限度,即指污水中有机物含量较高(一般大于500mgl)。
一、处理数据
表格1 杂水废水含磷废水、有机废水经过二级催化氧化处理数据(酸性填料催化+碱性填料催化),期间除曝气外无任何药剂加入,对比芬顿以及其他高级氧化操作简单,成本低。
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含磷废水
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有机(浓)废水
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原水A
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—级催化
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二级催化
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去除率
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原水B
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—级催化
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二级催化
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去除率
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PH
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6.5
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6
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6.5
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|
6
|
6
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6.8
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电导率
(us/cm)
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9150
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10520
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10500
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7770
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11180
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10290
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COD
(mg/L)
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4232
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1058
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889
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78.99%
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7954
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2623
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1583
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80.09%
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表格2 杂水废水还原废水、含磷废水+有机废水+还原废水经过二级催化后再进行一次催化后的处理数据(酸性填料催化+碱性填料催化),期间除曝气外无任何药剂加入,对比芬顿以及其他高级氧化操作简单,成本低。
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还原废水A
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含磷废水+有机废水+还原废水经过二级佛化后再进行
混合的废水 B
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原水A
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—级催化
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二级催化
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去除率
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原水B
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—级催化
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二级催化
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去除率
|
PH
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1.5
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5
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6
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7.2
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6
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6.8
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电导率
(us/cm)
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43100
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13190
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11590
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10740
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11180
|
10290
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COD
(mg/L)
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12385
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7600
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3950
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68.1%
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2818
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2623
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1283
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54.57%
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二.实验实物图
左边为: 含磷废水反应之初
中间为: 有机废水反应之初
右边为: 高浓度还原废水进行酸性催化之初的照片
处理过后的水质情况对比
1. 含磷废水:
左边的是原水 中间的是一级催化后 右边的是二级催化后 放置十几分钟后的效果
效果:
1、高级氧化能处理此类废水
2、反应之初泡沫量大,约半小时之后泡沫逐渐消失,直至没有泡沫
3、期间无加任何药剂,经过两次催化后出水有点泥渣,出水清澈,数据详见表1,其中COD的去除率为78.99%,
2.有机废水
左边的是原水 中间的是一级催化后 右边的是二级催化后 放置十几分钟后的效果
效果:
1、高级氧化能处理此类废水
2、反应之初泡沫量大,约半小时之后泡沫逐渐消失,直至没有泡沫
3、期间无加任何药剂,经过两次催化后出水有点泥渣,出水清澈,数据详见表1,有机废水总的去除率为80.09%。泥渣量相对于含磷废水略微多点。
3.高浓度的还原废水
左边的是原水 中间的是一级催化后 右边的是二级催化后 放置30分钟后的效果
效果:
1、高级氧化能处理此类废水
2、反应之初泡沫量大,约半小时之后泡沫逐渐消失,直至没有泡沫
3、期间无加任何药剂,经过两次催化后出水泥渣较大,分析原废水含有较大量的悬浮物,废水是黑色,经过两级催化后出水淡黄色,泥渣量大,数据详见表2,还原废水总的去除率为68.1%。原水酸度也较大,PH1.5
4.含磷废水+有机废水+还原废水经过二级催化后再进行混合的处理
左边的是原水 中间的是一级催化后 右边的是二级催化后 放置30分钟后的效果
效果:经过两级催化氧化后的清水再混合,再次过两级催化氧化反应,发现酸性催化对COD的去除率不高,碱性催化有一定的效果,COD的去除率为58.57%。可能是小分子了,高级氧化发挥不了太大的作用。
总的结论与建议:
1、针对先芬顿+物化+生化+后物化的处理工艺,可以用我司的高级氧化进行替代芬顿处理, 减少芬顿药剂的加入,减少芬顿污泥的产生,并且我司的高级氧化工艺操控简单,可以实现 自动化运行;对于三股废水原水的COD去除率高于75%。运行成本可以得到降低。
2、在进生化前,建议可以再增加一级我司的碱性氧化,这样进一步降低废水的COD值,可 能可以替代现有生化的后物化处理。
3、增加我司高级氧化后,工艺变为:两级高级氧化+物化+碱性氧化+生化;物化后去除重金属的废水是碱性刚好符合碱性催化的进水条件。