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簡(jiǎn)要描述:
揚(yáng)州有毒廢水處理液膜即液體在表明張力作用下形成的相界面服務好,將兩種能夠相互混溶的溶液經(jīng)選擇性滲透而隔開(kāi),使物質(zhì)得到分離提純。該技術(shù)特點(diǎn)為比表面大新產品、分離系數(shù)高連日來、分離速度快、成本低關註度,既可實(shí)現(xiàn)污染物的分離去除範圍和領域,又可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)×Χ??蓱?yīng)用于吡啶等含氮雜環(huán)化合物明確了方向、酚類(lèi)、苯胺類(lèi)勇探新路、氰單產提升。
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揚(yáng)州有毒廢水處理高濃度難降解有機(jī)廢水特點(diǎn)有濃度高試驗,含雜環(huán)或多環(huán)等物質(zhì)多勞動精神、成分復(fù)雜、生物可降解性差製度保障,生態(tài)毒性高預下達,同時(shí)可循環(huán)使用物質(zhì)多。高濃度難降解有機(jī)廢水的處理原則包括:分離優(yōu)先統籌推進、資源利用方案、毒性破壞、生物強(qiáng)化了解情況。其技術(shù)組合策略主要包括高效分離技術(shù)深入、預(yù)處理技術(shù)、生物強(qiáng)化技術(shù)及深度處理技術(shù)重要的。
1開展研究、液膜分離技術(shù)
液膜即液體在表明張力作用下形成的相界面,將兩種能夠相互混溶的溶液經(jīng)選擇性滲透而隔開(kāi)和諧共生,使物質(zhì)得到分離提純搖籃。該技術(shù)特點(diǎn)為比表面大、分離系數(shù)高推廣開來、分離速度快推動、成本低,既可實(shí)現(xiàn)污染物的分離去除資源配置,又可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)信息。可應(yīng)用于吡啶等含氮雜環(huán)化合物大力發展、酚類(lèi)豐富內涵、苯胺類(lèi)、氰產能提升。
2適應性、催化裂解法
含有機(jī)物的廢硫酸在1000-1100度的高溫下裂解制成二氧化硫氣體節點,有機(jī)物同時(shí)被燃燒為二氧化碳。制得的二氧化硫爐氣送往催化氧化系統(tǒng)氧化為三氧化硫落地生根,重新制造工業(yè)硫酸的特點。
3、萃取法
萃取法是用有機(jī)溶劑與廢硫酸充分接觸有效保障,使廢酸中的雜質(zhì)轉(zhuǎn)移到溶劑中來(lái)大數據。常見(jiàn)的萃取劑有苯類(lèi)、酚類(lèi)講實踐、鹵化烴類(lèi)數字技術、異丙醚和N-503、7301等市場開拓。
4措施、超重力回收溶劑
利用旋轉(zhuǎn)的離心力場(chǎng),使得氣液兩相的相對(duì)速度大大提高各項要求,相界面更新加快更高要求,生產(chǎn)強(qiáng)度成倍提高,極大地強(qiáng)化氣液傳質(zhì)過(guò)程新技術,達(dá)到增加效率、縮小設(shè)備和降低能耗的目的順滑地配合。具有傳質(zhì)效率高深入,設(shè)備體積小,停留時(shí)間短前沿技術、持液量小等優(yōu)勢(shì)全會精神。
5、催化濕化氧化
在一定的溫度拓展基地、壓力和催化劑的作用下集中展示,經(jīng)空氣氧化,使得污水中的有機(jī)物氧化分解成二氧化碳體系流動性、水及小分子易生化降解物質(zhì)探索創新,達(dá)到凈化及改善水體可生化性的目的。適用于治理焦化實現了超越、染料新產品、制藥、石化橋梁作用、皮革等工業(yè)中含高COD或含難生化降解的化合物的各種工業(yè)有機(jī)廢水長遠所需。
6、造粒焚燒
在一定的溫度讓人糾結、壓力和催化劑的作用下規模,經(jīng)空氣氧化穩定發展,使污水中的有機(jī)物氧化分解成二氧化碳、水及小分子易生化降解物質(zhì)聯動,達(dá)到凈化及改善水體可生化性的目的增持能力。適用于治理焦化、染料生產體系、制藥服務、石化、皮革等工業(yè)中含高鹽高COD的各種工業(yè)有機(jī)廢水能力和水平。
7覆蓋、碳載生物流化床
通過(guò)全混式內(nèi)環(huán)流結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集成三相流態(tài)研究、生物附載高效、優(yōu)勢(shì)菌等多項(xiàng)強(qiáng)化手段,運(yùn)行時(shí)液相與固相載氣體推動(dòng)力和密度差的做為下高速往復(fù)循環(huán)流動(dòng)提高,增加優(yōu)勢(shì)菌種機構,提高抗沖擊能力和處理負(fù)荷。應(yīng)用領(lǐng)域包括高濃度交流、高毒性基礎、可降解有機(jī)污染物廢水。
8形勢、臭氧催化氧化
在常溫常壓下實踐者,采用一系列臭氧多相催化氧化反應(yīng)中產(chǎn)生的大量強(qiáng)氧化性羥基自由基氧化分解水中的有機(jī)物的污水處理技術(shù)。具有氧化能力強(qiáng)約定管轄,脫色數據、除臭、殺菌發揮、去除有機(jī)物和無(wú)機(jī)物顯著。
揚(yáng)州有毒廢水處理1.一種類(lèi)芬頓反應(yīng)器,包括反應(yīng)罐(1-1)開放以來,反應(yīng)罐內(nèi)裝有微米級(jí)微電解填料并安裝有曝 氣件和攪拌器(1-2)占,所述曝氣件由導(dǎo)氣管(1-3)和曝氣頭(1-4)組成,其特征在于還包括 回流罐(1-8)結構不合理、回流管(1-6)動手能力、回流泵(1-7)和弧形彎頭(1-5);
所述反應(yīng)罐為下端封閉的圓筒體,反應(yīng)罐側(cè)壁設(shè)有待處理廢水進(jìn)口(1-1-1)意見征詢、加藥口 (1-1-2)提升、出水口(1-1-3)、循環(huán)水入口(1-1-4)的必然要求,待處理廢水進(jìn)口(1-1-1)和加藥口(1-1-2) 位于反應(yīng)罐側(cè)壁上部研究成果,出水口(1-1-3)位于反應(yīng)罐側(cè)壁下部取得了一定進展,循環(huán)水入口(1-1-4)至少為3 個(gè),各循環(huán)水入口環(huán)繞反應(yīng)罐設(shè)置大面積,均勻分布在接近反應(yīng)罐底部的同一高度位置且各循環(huán)水 入口的中心線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線(1-1-5)的夾角(α)為5°~60°;
所述回流罐(1-8)側(cè)壁設(shè)有進(jìn)水口(1-8-1)積極參與、循環(huán)水出口(1-8-2)和已處理廢水排放口 (1-8-3),進(jìn)水口(1-8-1)位于回流罐側(cè)壁上部培養,循環(huán)水出口(1-8-2)和已處理廢水排放口 (1-8-3)位于回流罐側(cè)壁下部;
所述回流管(1-6)的一端與回流罐的循環(huán)水出口(1-8-2)連接交流研討,另一端通過(guò)支管分別與 反應(yīng)罐的各循環(huán)水入口(1-1-4)連接,回流泵(1-7)與回流管(1-6)連接形式,所述弧形彎頭 (1-5)的一端與反應(yīng)罐的出水口(1-1-3)連接建設應用,另一端開(kāi)口向上并通過(guò)管件(1-9)與回流 罐的進(jìn)水口(1-8-1)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器日漸深入,其特征在于所述反應(yīng)罐(1-1)的循環(huán)水入口(1-1-4) 的數(shù)量為3個(gè)動力、5個(gè)或7個(gè)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器互動式宣講,其特征在于所述反應(yīng)罐(1-1)的出水口(1-1-3) 的中心線與回流罐(1-8)的進(jìn)水口(1-8-1)的中心線之間的距離(h)至少為20cm自然條件。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器,其特征在于所述微米級(jí)微電解填料為零價(jià)鐵 粒子開展、鐵銅雙金屬粒子互動互補、鐵鈀雙金屬粒子或者鐵鎳雙金屬粒子。
5.一種有毒難降解廢水處理裝置意向,包括類(lèi)芬頓反應(yīng)器(1)成就、芬頓反應(yīng)器(2)和混凝沉 淀池(3),其特征在于所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器為兩組開展面對面,每一組類(lèi)芬頓反應(yīng)器由2~3個(gè)權(quán)利要求1 至4中任一權(quán)利要求所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器串聯(lián)而成,所述混凝沉淀池(3)為2~4級(jí) 芬頓反應(yīng)器非常重要、芬頓反應(yīng)器進一步提升、第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝沉淀池依次串聯(lián)即構(gòu)成有毒難降 解廢水處理裝置。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述有毒難降解廢水處理裝置營造一處,其特征在于所述芬頓反應(yīng)器(2)包 括反應(yīng)罐(2-1)和安裝在反應(yīng)罐上端的集氣罩(2-2)改革創新,反應(yīng)罐通過(guò)帶孔隔板(2-3)分隔為下 罐和上罐,帶孔隔板之下的下罐安裝有注入氧氣的曝氣管(2-4)取得顯著成效、注入臭氧的第二曝氣 管(2-5)和加藥管(2-6)新模式,帶孔隔板之上的上罐裝有活性炭(2-7),所述下罐的側(cè)壁設(shè)有進(jìn) 水口(2-8)不容忽視,所述上罐的側(cè)壁設(shè)有出水口(2-9)組織了,且出水口位于所裝的活性炭之上,所述集 氣罩(2-2)通過(guò)管件(2-10)分別與第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐相通說服力,將臭氧導(dǎo)入第 二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐搶抓機遇。
7.根據(jù)權(quán)利要求5或6所述有毒難降解廢水處理裝置分析,其特征在于各級(jí)混凝沉淀池(3) 均由混凝池(3-1)和沉淀池(3-2)串聯(lián)而成;各級(jí)類(lèi)芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部或者反應(yīng)罐 側(cè)壁下部設(shè)有排空閥(4),芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部設(shè)有排空閥(4)全面闡釋。
8.一種有毒難降解廢水處理方法非常激烈,其特征在于使用權(quán)利要求6或7所述廢水處理裝置, 操作如下:
(1)將待處理廢水連續(xù)通入類(lèi)芬頓反應(yīng)器中引人註目,調(diào)節(jié)類(lèi)芬頓反應(yīng)器的各級(jí)類(lèi) 芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值<5.5領域,開(kāi)啟回流泵和攪拌器、或者開(kāi)啟回流泵和攪拌器并曝氣使芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);
(2)經(jīng)類(lèi)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入芬頓反應(yīng)器好宣講,調(diào)節(jié)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH 值為2.8~4註入新的動力,向芬頓反應(yīng)器中加雙氧水使廢水中雙氧水的濃度為5~100mmol/L,并通過(guò) 曝氣管曝氣攪動(dòng)廢水新產品,通過(guò)第二曝氣管通入臭氧;
(3)經(jīng)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器新型儲能,調(diào)節(jié)第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中類(lèi)芬頓反應(yīng)器以外的其它各級(jí)類(lèi)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值為5.5~7.0,開(kāi)啟回流泵和 攪拌器并曝氣使第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);
(4)經(jīng)第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入混凝沉淀池新品技,調(diào)節(jié)混凝沉淀池的沉淀 池中廢水的pH值為7.5~8.5範圍,其它各級(jí)混凝沉淀池的混凝池中廢水的pH值為7.5~9.0,經(jīng)混 凝沉淀后的廢水從末級(jí)混凝沉淀池連續(xù)排出紮實做。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述有毒難降解廢水處理方法空間廣闊,其特征在于控制廢水在各級(jí)類(lèi)芬頓反 應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為20~120min,控制廢水在芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為 60~180min提供深度撮合服務,控制廢水在各級(jí)混凝沉淀池中的水力停留時(shí)間為20~90min服務品質。
10.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述有毒難降解廢水處理方法,其特征在于所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器 的反應(yīng)罐中組成部分,微米級(jí)微電解填料的量為每1L反應(yīng)罐有效容積中10~200g影響。
說(shuō)明書(shū)
類(lèi)芬頓反應(yīng)器和有毒難降解廢水處理裝置及處理方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于有毒難降解廢水處理領(lǐng)域,特別涉類(lèi)芬頓反應(yīng)器的過程中、有毒難降解廢水處理裝置 及有毒難降解廢水處理方法發展契機。
背景技術(shù)
目前,有毒難降解廢水主要采用類(lèi)芬頓和芬頓反應(yīng)進(jìn)行物化預(yù)處理促進進步。類(lèi)芬頓反應(yīng)是指零 價(jià)鐵和鐵基多金屬材料在有氧條件下發力,將O2還原生成H2O2,然后在Fe2+的催化作用下迎來新的篇章,原位 產(chǎn)生強(qiáng)氧化性的羥基自由基(·OH)共創美好,其反應(yīng)方程如式(1)~(2)所示;芬頓反應(yīng)是指H2O2在Fe2+的催化作用下,產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的·OH薄弱點,其反應(yīng)方程如式(3)所示覆蓋範圍。類(lèi)芬頓和芬頓 反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的·OH可非選擇性地快速礦化有毒難降解污染物,或者將有毒難降解污染物 分解轉(zhuǎn)化為易生化處理的小分子物質(zhì),提高廢水的可生化性實踐者。
Fe0+O2+2H+→H2O2+Fe2+ (1)
Fe2++H2O2→·OH+Fe3++OH- (2)
Fe2++H2O2+H+→Fe3++H2O+·OH (3)
現(xiàn)有的類(lèi)芬頓反應(yīng)器(微電解反應(yīng)器)主要為固定床形式取得明顯成效,如CN202744370U公開(kāi)的強(qiáng)化 微電解槽,CN204224302U公開(kāi)的鐵碳微電解填料塔數據,這類(lèi)固定床形式的類(lèi)芬頓反應(yīng)器存在著 填料容易板結(jié)鈍化的問(wèn)題創新的技術,并且反應(yīng)器內(nèi)部的質(zhì)傳遞效率較低。為了解決填料板結(jié)問(wèn)題顯著, CN101979330B公開(kāi)了一種滾筒式微電解反應(yīng)裝置快速增長,CN102276018B公開(kāi)了一種浸沒(méi)式鐵碳微電 解反應(yīng)器,它們通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)整個(gè)反應(yīng)器或浸沒(méi)在廢水中填料轉(zhuǎn)鼓性能,使填料處于翻滾運(yùn)動(dòng)狀態(tài)初步建立, 從而防止填料發(fā)生板結(jié)鈍化現(xiàn)象。但這類(lèi)裝置仍存在以下不足:(1)轉(zhuǎn)動(dòng)反應(yīng)器或填料轉(zhuǎn)鼓 所需的能耗高供給,導(dǎo)致運(yùn)行成本過(guò)高;(2)雖然轉(zhuǎn)動(dòng)可使填料翻轉(zhuǎn)的方法,但無(wú)法使填料在整個(gè)反應(yīng) 器內(nèi)處于*流化狀態(tài),傳質(zhì)效率有限進行探討,不利于廢水處理效率的提高落到實處。
龔躍鵬等采用微電解—Fenton氧化組合預(yù)處理苯胺廢水,該方法首先用填充有鐵屑和活 性炭的微電解柱處理廢水最新,處理時(shí)在微電解柱的底部曝氣技術創新,然后向微電解柱的出水中滴加雙 氧水進(jìn)行芬頓氧化反應(yīng)(微電解—Fenton氧化組合預(yù)處理苯胺廢水的研究[J],工業(yè)廢水處理重要作用, 2008年9月持續向好,第28卷第9期,51-69)充足。雖然該方法結(jié)合了微電解和芬頓氧化的優(yōu)勢(shì)進展情況,但仍存在 以下問(wèn)題:(1)由于芬頓氧化在pH=3的條件下進(jìn)行,因而其出水也為酸性綠色化發展,通常芬頓氧化 出水的pH值約為3應用的選擇,在后續(xù)混凝沉淀時(shí)必須加大量的堿進(jìn)行中和,這種方式既浪費(fèi)堿又浪費(fèi) 酸左右,導(dǎo)致處理成本過(guò)高;(2)芬頓氧化的出水中殘留有未反應(yīng)的雙氧水,雙氧水進(jìn)入后續(xù)的 生化處理單元中會(huì)對(duì)微生物產(chǎn)生很強(qiáng)的抑制作用綜合措施,影響生物處理效果可靠保障,因而必須在芬頓氧化 工序后設(shè)置雙氧水脫除裝置,不但導(dǎo)致設(shè)備投入增加設計標準,而且造成了雙氧水的浪費(fèi)開展,使得廢水 處理成本進(jìn)一步增加;(3)鐵屑和活性炭固定填充在微電解柱中,固定填充會(huì)嚴(yán)重影響污染 物、腐蝕產(chǎn)物意向、活性物質(zhì)意料之外、降解產(chǎn)物等在液相和填料表面之間的傳質(zhì)效率,導(dǎo)致微電解柱對(duì) 廢水的處理效率低下形式,并且固定填充容易導(dǎo)致填料板結(jié)鈍化置之不顧,導(dǎo)致處理效率逐漸降低,不利 于微電解柱的長(zhǎng)期正常運(yùn)行足了準備。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足合作關系,提供類(lèi)芬頓反應(yīng)器、有毒難降解廢水處理裝置 及有毒難降解廢水的處理方法深刻內涵,以降低有毒難降解廢水的處理成本傳遞,提高廢水處理效率和處 理效果。
本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器深入闡釋,包括反應(yīng)罐相關性,反應(yīng)罐內(nèi)裝有微米級(jí)微電解填料并安裝有曝氣 件和攪拌器,所述曝氣件由導(dǎo)氣管和曝氣頭組成物聯與互聯,還包括回流罐穩定、回流管、回流泵和弧形彎 頭;所述反應(yīng)罐為下端封閉的圓筒體紮實,反應(yīng)罐側(cè)壁設(shè)有待處理廢水進(jìn)口效高化、加藥口、出水口投入力度、 循環(huán)水入口創造,待處理廢水進(jìn)口和加藥口位于反應(yīng)罐側(cè)壁上部,出水口位于反應(yīng)罐側(cè)壁下部貢獻法治, 循環(huán)水入口至少為3個(gè)設備製造,各循環(huán)水入口環(huán)繞反應(yīng)罐設(shè)置,均勻分布在接近反應(yīng)罐底部的同一 高度位置且各循環(huán)水入口的中心線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線的夾角α為5°~60°;所述回 流罐側(cè)壁設(shè)有進(jìn)水口攻堅克難、循環(huán)水出口和已處理廢水排放口管理,進(jìn)水口位于回流罐側(cè)壁上部,循環(huán) 水出口和已處理廢水排放口位于回流罐側(cè)壁下部;所述回流管的一端與回流罐的循環(huán)水出口 連接雙向互動,另一端通過(guò)支管分別與反應(yīng)罐的各循環(huán)水入口連接效率和安,回流泵與回流管連接,所述弧形 彎頭的一端與反應(yīng)罐的出水口連接品牌,另一端開(kāi)口向上并通過(guò)管件與回流罐的進(jìn)水口連接深入開展。
上述類(lèi)芬頓反應(yīng)器中,所述反應(yīng)罐的循環(huán)水入口的數(shù)量?jī)?yōu)選為3個(gè)等形式、5個(gè)或7個(gè)技術的開發。
上述類(lèi)芬頓反應(yīng)器中,所述反應(yīng)罐的出水口的中心線與回流罐的進(jìn)水口的中心線之間的 距離h至少為20cm。
上述類(lèi)芬頓反應(yīng)器中更高效,所述微米級(jí)微電解填料為零價(jià)鐵粒子積極影響、鐵銅雙金屬粒子、鐵鈀雙 金屬粒子或者鐵鎳雙金屬粒子緊密協作。
本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理裝置越來越重要,包括類(lèi)芬頓反應(yīng)器、芬頓反應(yīng)器和混凝沉淀池穩定性, 所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器為兩組像一棵樹,每一組類(lèi)芬頓反應(yīng)器由2~3個(gè)上述類(lèi)芬頓反應(yīng)器串聯(lián)而成,所述 混凝沉淀池為2~4級(jí);類(lèi)芬頓反應(yīng)器去突破、芬頓反應(yīng)器能運用、第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝 沉淀池依次串聯(lián)即構(gòu)成有毒難降解廢水處理裝置。
上述有毒難降解廢水處理裝置中智能設備,所述芬頓反應(yīng)器包括反應(yīng)罐和安裝在反應(yīng)罐上端的集 氣罩不可缺少,反應(yīng)罐通過(guò)帶孔隔板分隔為下罐和上罐,帶孔隔板之下的下罐安裝有注入氧氣 曝氣管特點、注入臭氧的第二曝氣管和加藥管積極回應,帶孔隔板之上的上罐裝有活性炭,所述下罐的側(cè) 壁設(shè)有進(jìn)水口又進了一步,所述上罐的側(cè)壁設(shè)有出水口多種場景,且出水口位于所裝的活性炭之上,所述集氣罩 通過(guò)管件分別與第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐相通規劃,將臭氧導(dǎo)入第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中 的各反應(yīng)罐擴大公共數據。
上述有毒難降解廢水處理裝置中,各級(jí)混凝沉淀池均由混凝池和沉淀池串聯(lián)而成;各級(jí) 類(lèi)芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部或者反應(yīng)罐側(cè)壁下部設(shè)有排空閥帶動擴大,芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部設(shè)有 排空閥核心技術體系。
上述有毒難降解廢水處理裝置中,各級(jí)類(lèi)芬頓反應(yīng)器持續發展、芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝沉淀池通 過(guò)液位差推流必然趨勢。
本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理方法,使用上述廢水處理裝置擴大,操作如下:
(1)將待處理廢水連續(xù)通入類(lèi)芬頓反應(yīng)器中多樣性,調(diào)節(jié)類(lèi)芬頓反應(yīng)器的各級(jí)類(lèi) 芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值<5.5,開(kāi)啟回流泵和攪拌器新格局、或者開(kāi)啟回流泵和攪拌器并曝氣使類(lèi)芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);
(2)經(jīng)類(lèi)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入芬頓反應(yīng)器落到實處,調(diào)節(jié)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH 值為2.8~4,向芬頓反應(yīng)器中加雙氧水使廢水中雙氧水的濃度為5~100mmol/L十分落實,并通過(guò) 曝氣管曝氣攪動(dòng)廢水,通過(guò)第二曝氣管通入臭氧
(3)經(jīng)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器,調(diào)節(jié)第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中除 類(lèi)芬頓反應(yīng)器以外的其它各級(jí)類(lèi)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值為5.5~7.0製造業,開(kāi)啟回流泵和 攪拌器并曝氣使第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);
(4)經(jīng)第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入混凝沉淀池優化服務策略,調(diào)節(jié)混凝沉淀池的沉淀 池中廢水的pH值為7.5~8.5,其它各級(jí)混凝沉淀池的混凝池中廢水的pH值為7.5~9.0發展基礎,經(jīng)混 凝沉淀后的廢水從末級(jí)混凝沉淀池連續(xù)排出兩個角度入手。
上述方法中,控制廢水在各級(jí)類(lèi)芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為20~120min同期,控制廢水 在芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為60~180min生產效率,控制廢水在各級(jí)混凝沉淀池中的水力停留時(shí) 間為20~90min。
上述方法中效果,類(lèi)芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐中微米級(jí)微電解填料的量為每1L反應(yīng)罐有效容積中 10~200g使用。
上述方法中的步驟(2)中,臭氧的注入量根據(jù)待處理廢水的水質(zhì)條件而定密度增加,臭氧的注入 量為每1L芬頓反應(yīng)器有效容積中0.2g/h~10g/h有效性,優(yōu)選為每1L芬頓反應(yīng)器有效容積中 0.2g/h~5g/h。
與現(xiàn)有技術(shù)相比機遇與挑戰,本發(fā)明具有以下有益效果:
1廣泛關註、本發(fā)明提供了一種新型結(jié)構(gòu)的類(lèi)芬頓反應(yīng)器,由于該類(lèi)芬頓反應(yīng)器設(shè)置了回流罐集成技術、在 接近反應(yīng)罐底部的同一高度設(shè)置了多個(gè)環(huán)繞反應(yīng)罐的循環(huán)水入口就能壓製,并且各循環(huán)水入口的中心 線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線之間呈5°~60°的夾角,在回流泵的作用下適應能力,進(jìn)入回流罐的循 環(huán)水流可使填料處于流化狀態(tài)更優美,并且,由于反應(yīng)罐中還設(shè)置了攪拌器和曝氣件足了準備,它們的存在 能使廢水處理過(guò)程中填料處于更加充分的流化狀態(tài)合作關系,防止填料在反應(yīng)罐底部中央淤積,因此 本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器不但能極大地提高廢水中各種物質(zhì)在液相和填料表面間的傳質(zhì)效 率深刻內涵,提高廢水處理效率傳遞,而且可有效避免填料堆積發(fā)生板結(jié)鈍化,與現(xiàn)有固定床式的類(lèi)芬頓 反應(yīng)器相比深入闡釋,具有處理效率高和運(yùn)行周期長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)相關性。
2、由于本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器采用攪拌統籌、循環(huán)水流和曝氣相結(jié)合的方式使填料流化最深厚的底氣, 具有多重保險(xiǎn)的作用,當(dāng)回流泵或者攪拌器出現(xiàn)故障時(shí)振奮起來,攪拌器或者回流泵的正常運(yùn)行仍然 能保障反應(yīng)罐繼續(xù)運(yùn)行品質,因此該芬頓反應(yīng)器具有運(yùn)行穩(wěn)定性更高的優(yōu)勢(shì)利用好。
3、本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐出水口通過(guò)弧形彎頭解決問題、連接管件與回流罐的進(jìn)水口 連通系列,由于弧形彎頭與所述管件相連的一端開(kāi)口向上,回流罐的進(jìn)水口設(shè)在其側(cè)壁上部相互配合,且 反應(yīng)罐出水口的中心線與回流罐進(jìn)水口的中心線之間的距離至少為20cm慢體驗,因此該結(jié)構(gòu)可使 廢水中的填料在連接管件中沉降并回流至反應(yīng)罐中,這樣一方面可防止類(lèi)芬頓反應(yīng)器中填料 的流失智能化,另一方面可避免填料進(jìn)入回流罐科技實力,造成回流泵的損壞,延長(zhǎng)回流泵的使用壽命建設。
4在此基礎上、由于本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器中使用的填料是微米級(jí)的微電解填料,并且無(wú)需填充在 固定床中極致用戶體驗,因此提供有力支撐,本發(fā)明所述類(lèi)芬頓反應(yīng)器的填料可通過(guò)自動(dòng)加藥器進(jìn)行投加,與現(xiàn)有類(lèi)芬 頓反應(yīng)器相比建議,可省去填料的人工吊裝過(guò)程品率,具有省時(shí)省力的優(yōu)勢(shì)。
5不斷發展、本發(fā)明提供了一種新型的有毒難降解廢水處理裝置積極影響,該裝置由兩組類(lèi)芬頓反應(yīng)器、芬 頓反應(yīng)器和多級(jí)混凝沉淀池串聯(lián)而成緊密協作,處理廢水時(shí)越來越重要,類(lèi)芬頓反應(yīng)器出水中的Fe2+可作 為芬頓反應(yīng)的催化劑,因而無(wú)需向芬頓反應(yīng)器中添加催化劑;第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器可消耗芬 頓反應(yīng)器出水中的雙氧水發揮重要作用、酸和未*反應(yīng)的臭氧醒悟,且芬頓反應(yīng)器出水中的雙氧水、酸和臭 氧能強(qiáng)化第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器中的類(lèi)芬頓反應(yīng)高質量,因此技術先進,采用本發(fā)明的裝置處理廢水,不但能 避免雙氧水的殘留對(duì)后續(xù)生化處理的不利影響延伸,而且能減少雙氧水和臭氧的浪費(fèi)認為,并且在消 耗了芬頓反應(yīng)器出水中的酸后,第二組類(lèi)芬頓反應(yīng)器出水的pH值升高新趨勢,從而減少后續(xù)混凝 沉淀時(shí)堿的投加量反應能力,在強(qiáng)化廢水處理效果的同時(shí)還能降低廢水處理成本。
6學習、本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理裝置中結構重塑,每一組類(lèi)芬頓反應(yīng)器均由2~3個(gè)類(lèi)芬頓反應(yīng) 器串聯(lián)而成聽得懂,多級(jí)組合的方式不但能優(yōu)化廢水處理效果,而且能提高廢水處理裝置的抗沖擊 能力高質量發展,從而避免廢水水質(zhì)條件波動(dòng)對(duì)處理效果造成不利影響;本發(fā)明所述廢水處理包括2~4 級(jí)混凝沉池便利性,多級(jí)混凝沉淀池能經(jīng)濟(jì)高效地沉淀去除類(lèi)芬頓和芬頓處理出水中的Fe2+和Fe3+, 有利于提高廢水的處理效率重要平臺。
8、本發(fā)明提供了一種處理有毒難降解廢水的新方法核心技術,該方法將本發(fā)明所述廢水處理裝置 與合理的工藝參數(shù)相結(jié)合應用提升,該方法中有效結(jié)合了類(lèi)芬頓反應(yīng)、芬頓反應(yīng)創造性、芬頓+臭氧耦合反應(yīng)發展的關鍵, 同時(shí),廢水中的Fe2+和活性炭作為催化劑規模設備,能促進(jìn)高級(jí)氧化反應(yīng)的進(jìn)行真諦所在,芬頓與臭氧之間存 在協(xié)同作用,能極大地提高廢水的處理效率和處理效果競爭力,實(shí)驗(yàn)表明充分,本發(fā)明所述方法對(duì)有毒 難降解廢水的COD和色度的去除率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的類(lèi)芬頓或芬頓反應(yīng)法,能極大地改善廢水的 可生化性集聚。
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