焦化废水主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。焦化废水中污染物浓度高,难于降解,由于焦化废水中氮的存在,致使生物净化过程所需的氮源过剩,且其中含有大量难降解、毒性大、强致癌物质的多环芳香烃,如不提前预处理将会引起生化处理阶段的菌群中毒消亡,降低甚至终止生化处理阶段的处理效果,所以单一的处理工艺往往难以达到理想的效果。为了减轻已有生化阶段的污水处理设施的负荷同时保证出水质量的稳定达标,通常需要对焦化废水进入生化阶段前做预处理或是生化阶段后做深度处理,经我
公司不断改良优化的芬顿氧化塔污水处理设备具有设备小、效果好、运行稳定、操作简单、价格低廉等优点,特别适合与高浓度难降解工业污水的预处理或深度处理。
芬顿氧化污水处理技术简介
芬顿氧化法又称Fenton试剂法,其实质是二价铁离子(Fe+)、和双氧水(HO)之间的链反应催化生成OH自由基,具有较强的氧化能力,其氧化电位仅次于氟,高达.V, 另外, 羟基自由基具有很高的电负性或亲电性 ,其电子亲和能力达 .kJ 具有很强的加成反应特性, 因而 Fenton试剂可无选择氧化水中的大多数有机物, 特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以凑效的高浓度难降解工业废水的氧化处理。
Fenton试剂的原理:
在处理有机废水时会发生反应产生铁水络合物,主要反应式如下[]:
[Fe(HO)]++HO→[Fe(HO)OH]++HO+ [Fe(HO)OH]++HO→[Fe(HO)(OH)]+ HO+ 当pH为~时,上述络合物变成:
[Fe(HO)OH]+→[Fe(HO)(OH)]++HO [Fe(HO)(OH)]++HO→[Fe(HO)(OH)]++HO+
[Fe(HO)(OH)]++[Fe(HO)OH]+→[Fe(HO)(OH)]++HO
以上反应方程式表达了Fenton试剂所具有的絮凝功能。Fenton试剂所具有的这种絮凝/沉淀功能是Fenton试剂降解CODcr的重要组成部分,可以看出利用Fenton试剂处理废水所取得的处理效果,并不是单纯的因为羟基自由基的作用,这种絮凝/沉降功能同样起到了重要的作用。
Fenton试剂法的优点:
Fenton试剂是一种常用的高级氧化技术,相对其他氧化剂而言,其在黑暗中就能破坏有机物且对有机物毫无选择性,具有操作过程简单、反应易得、运行成本低廉、设备投资少且对环境友好性等优点。
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