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臭氧催化氧化處理高濃度農(nóng)藥廢水

簡要描述:臭氧催化氧化處理高濃度農(nóng)藥廢水臭氧催化氧化反應(yīng)時間迅速快捷,無二次污染明確相關要求,制備簡單發揮,易于工程量化推廣使用

  • 更新時間:2024-03-21
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詳細(xì)介紹

處理量1000m3/h

臭氧催化氧化處理高濃度農(nóng)藥廢水

臭氧催化氧化處理高濃度農(nóng)藥廢水

目前我國大部分農(nóng)藥企業(yè)在廢水處理方面通常采用的方式是對廢水進(jìn)行簡單預(yù)處理后進(jìn)入生化系統(tǒng)再進(jìn)行生化處理穩中求進。雖然生化法技術(shù)比較成熟且處理成本較低發展目標奮鬥,但由于農(nóng)藥廢水毒性高且含有大量難以生物降解的有機(jī)物組建,因而單純采用這種方法處理農(nóng)藥廢水往往難以取得理想的效果設施,而傳統(tǒng)的物理化學(xué)方法在去除廢水毒性及提高廢水可生化性等方面存在不足需求,不能*降解其有毒成分,從而易造成污染物轉(zhuǎn)移和二次污染組合運用。因此必須加強(qiáng)農(nóng)藥廢水的預(yù)處理更讓我明白了,將毒性高、難降解的有機(jī)物在預(yù)處理階段*降解或轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)積極,然后在進(jìn)行適當(dāng)生化處理探索,達(dá)到理想的處理效果。

  2集聚、臭氧催化氧化處理技術(shù)

  臭氧是氧氣的同素異形體競爭力,其氧化勢(還原電位)為2.07伏特,僅次于氟狀況,位居第二機製性梗阻。通常情況下,臭氧的氧化作用在廢水中可使許多有機(jī)色素脫色全過程,常規(guī)不飽和的有機(jī)分子破裂等集成應用。

  臭氧催化氧化的作用機(jī)理就是在催化劑的協(xié)同作用下,利用強(qiáng)氧化性的臭氧在常溫常壓下催化氧化廢水中的有機(jī)污染物不負眾望,將高分子難降解有機(jī)物及其絡(luò)合物氧化分解為小分子有機(jī)污染物高效流通,或直接將小分子及結(jié)構(gòu)簡單有機(jī)物直接氧化成為二氧化碳和水。臭氧催化氧化在降解COD的過程中精準調控,可打斷有機(jī)分子中的雙鍵發(fā)色團(tuán)功能,如偶氮基,硝基體系,硫化羥基生產製造,碳亞氨基等開展試點,達(dá)到脫色的目的,同時有效地提高BOD/COD值共同,使之易于后續(xù)生化降解推進一步。

  3、臭氧催化氧化處理農(nóng)藥廢水的實(shí)驗研究

  河北某農(nóng)藥化工公司是專業(yè)生產(chǎn)低毒簡單化、高效無公害生物農(nóng)藥的農(nóng)化企業(yè)力度,是國家農(nóng)藥定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品為殺菌劑系統性、殺蟲劑勇探新路、除草劑,并廣泛應(yīng)用于農(nóng)作物和果樹等領(lǐng)域便利性。

  本文針對改企業(yè)生產(chǎn)吡蟲啉方法、啶蟲脒原藥廢水進(jìn)行研究,廢水污染物種類較多提供有力支撐,難以直接生物降解切實把製度,有毒有害物質(zhì)含量高。主要成分有:吡蟲啉自行開發、咪唑烷進行部署、一甲胺、甲苯應用情況、二甲基甲酰胺保護好、丙烯腈等。coder≈35000mg/L表現,PH=5特點、色度=1500倍。采用常規(guī)物理預(yù)處理方法難以解決結論,采用臭氧催化氧化處理結(jié)果如下和諧共生。

  3.1 催化劑及制備方法

  關(guān)于活性炭對臭氧氧化的影響機(jī)理,此前已有相關(guān)文獻(xiàn)做了一些探索。在每升含有臭氧的水中懸浮幾毫克的活性炭或炭黑,在水相中會引發(fā)鏈反應(yīng),并加速臭氧轉(zhuǎn)化為羥基自由基適應性強。本文在此基礎(chǔ)上通過活性炭的吸附性技術交流,使其作為有催化作用的金屬離子的載體,實(shí)現(xiàn)加速臭氧分解轉(zhuǎn)化為羥基自由基的目的拓展。

  3.1.1 催化劑的制備

  首先催化劑載體必須選用機(jī)械強(qiáng)度較大的果殼活性炭資源配置。粒徑選用4~6目為宜。

  催化劑制備過程包括:載體預(yù)處理相關、浸漬大力發展、干燥、焙燒等步驟生產效率。

  具體操作如下:

  (1)載體預(yù)處理:通過去離子水洗滌浸泡去除活性炭表面炭粉及雜質(zhì)等產能提升,烘干待用;配制質(zhì)量濃度為35%的硝酸濃液;將活性炭浸入過量配制好的硝酸溶液中發展,浸泡洗滌12h;用去離子水洗滌至中性,100℃下烘干8h總之。

  (2)浸漬:將預(yù)處理后的活性炭浸入7.5%的硝酸銅溶液中,充分?jǐn)嚢韬笾巫饔?,加入過量碳酸氫鈉研學體驗,直至產(chǎn)生大量藍(lán)色沉淀-堿式碳酸銅。浸漬24h最為突出,取出落實落細。

  (3)干燥:將浸泡好的載體在室溫下晾干,再在100℃下烘8h.

  (4)焙燒:通過馬弗爐將干燥后的載體在280℃下焙燒5h高效化。產(chǎn)品即為金屬協(xié)同催化劑製高點項目。

  3.2 實(shí)驗材料及方法

  3.2.1 實(shí)驗設(shè)備

  計量泵0L/h~20L/h一臺、催化氧化反應(yīng)器(反應(yīng)器尺寸:Φ150×700mm範圍和領域,有效容積10L)一座有所增加、空氣源臭氧發(fā)生器0L/h~10g/h一臺、活性炭載體臭氧催化劑等更高要求。

  3.2.2 水樣來源及水質(zhì)

  本實(shí)驗采用河北某農(nóng)藥化工公司吡啶車間外排廢水越來越重要的位置,其coder為35000mg/L,BOD5=4500共同學習,PH=5順滑地配合,色度=1500倍。

  3.2.3 實(shí)驗指導(dǎo)數(shù)據(jù)

  遵循小試確定最佳處理效果的數(shù)據(jù)效高,常溫常壓下前沿技術,PH=8,臭氧投加濃度30mg/L性能,理論反應(yīng)時間30min~40min多種方式。

  3.2.4 試驗方法

  連接各個設(shè)備管路,將活性炭載體催化劑填充至催化氧化反應(yīng)器內(nèi)填充量為有效容積50%新創新即將到來,調(diào)整計量泵并標(biāo)定進(jìn)水量為15L/h不合理波動,開啟臭氧發(fā)生器,調(diào)整產(chǎn)氣量為30L/h重要工具,臭氧濃度為15mg/L產(chǎn)生的氣體積極拓展新的領域。折算臭氧投加量為30mg/L。

  本實(shí)驗連續(xù)進(jìn)行3天更優質,分別于每日上午8時相對開放,下午4時取樣,(第一天上午標(biāo)記為No.1,AM脫穎而出,以此類推):具體水質(zhì)分析如下拓展應用。

1.jpg

  3天平均去除率為:75.35%生產創效。

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  3天平均去除率為:92.17%。

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  3天平均去除率為:46.87%管理。

  3.3 實(shí)驗結(jié)果分析

  從表1優化上下、表2、表3數(shù)據(jù)結(jié)果分析模樣,原廢水B/C值極低生產體系,平均B/C僅為0.12~0.13之間。若不經(jīng)過有效預(yù)處理降解其有機(jī)物濃度很重要、毒性能力和水平,提高B/C,緊靠生化處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)較為理想效果幾乎不可能異常狀況。

  經(jīng)過臭氧催化氧化后coder平均去除率高達(dá)75.35%研究,同時由于催化氧化可破壞其有機(jī)成色基團(tuán),出水色度大幅降低應用創新,色度平均去除率約為92.17%提高。

  從以上數(shù)據(jù)來看雖然臭氧催化氧化去BOD5去除率不高,僅為46.87%的特性,但從表1開展試點、表3數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過臭氧催化氧化后廢水B/C提高到0.28共同,可生化性大幅提高推進一步。為后續(xù)生化處理系統(tǒng)創(chuàng)造條件,所以臭氧催化氧化技術(shù)在處理高濃度簡單化、難降解力度、高毒性農(nóng)藥廢水中充當(dāng)了常規(guī)預(yù)處理與生化處理系統(tǒng)的連接紐帶作用。

  4設計、結(jié)論

  臭氧催化氧化針對高濃度業務指導、高毒性、難降解化工合成農(nóng)藥廢水具有較高的去除效果就此掀開,主要體現(xiàn)在對原水coder有較高去除率長足發展,大幅提高廢水B/C值,改善廢水可生化性穩步前行,為后續(xù)生化系統(tǒng)創(chuàng)造條件結構不合理,同時可破壞其有機(jī)成色基團(tuán),大幅降低色度逐步改善。

  臭氧催化氧化反應(yīng)時間迅速快捷意見征詢,無二次污染,制備簡單大大提高,易于工程量化推廣使用的必然要求。

  臭氧催化氧化的本質(zhì)是通過活性炭載體及附著其上的金屬離子協(xié)同催化作用下產(chǎn)生了氧化性更強(qiáng)研究成果、選擇性較低的羥基自由基,其氧化勢(還原電位)為2.80伏特氧化還原電位(2.80V)比臭氧高出35%,因此能降解各類廢水中的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、可生化性低的污染物完善好,不形成二次污染,在廢水處理中有著廣闊的應(yīng)用前景大面積。


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