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新乡获嘉化工废水处理系统运营简单价格合适

人气:1359 发布时间:2018-07-17 09:19

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产品型号:lytt

应用领域:水处理

产品价格:39800

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新型煤化工技术以其先进的煤转化技术、清洁煤技术、以及再生利用、降耗治污等新技术的综合应用,在当今的能源市场上更具竞争力。新型煤化工行业以创造清洁能源和生产以煤炭为原料的产品为目标,比如煤制天然气、煤制甲醇、煤制芳烃、煤质乙二醇等,低成本的巨大优势使其正逐渐取代传统的石油、天然气产品。  

但是,在我国,煤炭资源和水资源的分布是成逆向关系的,陕西省、山西省、宁夏等已发掘的煤炭资源占全国总煤炭资源的67%左右,而水资源的占有量却不到4%。水资源分布严重不平衡极大地限制了煤化工行业的持续健康发展。  

在新型煤化工给工业发展带来巨大便利的同时,也面临着一个用水量大、污水排放量大的严峻问题。统计数据表明,制造1吨烯烃和1吨成品油所需排水量分别约为10~15吨和4~6吨。如果不加以处理直接排放,将造成水资源匮乏的恶性循环,同时也会对周围的环境造成严重的伤害。所以通过经济有效的处理工艺降低煤化工废水的排放量并提升其回用能力具有重要的现实意义和应用价值。  

废水的生物处理法就是利用微生物的代谢作用,把废水当中的有机物转化为简单的无机物的过程,简而言之,就是利用微生物的生命活动过程来转化污染物,最后达到无害的一种方法。这种方法可以根据参与的微生物种类,分为好氧生物处理和厌氧生物处理。伴随着化工行业的发展,废水成分越来越复杂,含有的难降解的有机物质和有毒物质也越来越多,单纯的用物理处理法或者化学处理法是不行的。这时候,需要运用微生物的处理方法,利用微生物的新陈代谢作用,获取废水中的养分,同时使得废水中的有机污染物质得以净化。  

生物法处理污水具备运作成本不高、操作管理便捷的优势,在污水处理系统中的二级处理占主体地位。但是微生物对营养物质、温度以及pH值等条件有一定的要求,这种方法不容易适应化工污水水质变化快、成分繁琐、毒性强、降解困难的特点,单独采用生物法处理化工污水达标工作难度很高,因此生物物理或者生物化学处理方法的相互结合成为化工行业污水处理发展的必然趋势。  

化工废水的处理是化工行业发展的一大难题,对于国家经济社会的发展也具有十分重要的意义。仅仅靠着上述的一些基本的处理方法还远远不够,在化工生产过程中,要使废水的排放量大大减低,从源头上减少污染。同时,我们也要努力探索废水处理的新工艺,来推动废水处理技术的发展。  

该技术是在臭氧氧化过程中利用溶液碱性(pH>5)、金属离子、固态金属、金属氧化物或负载在载体上金属或金属氧化物以及矿物质等促进臭氧分子的分解,以产生更多强氧化性的自由基,提高臭氧氧化有机物的性能。虽然碱性环境利于臭氧产生羟基自由基,但是pH对臭氧化性能的影响复杂,高碱性环境有可能存在碳酸根或重碳酸根捕获羟基自由基,从而抑制或中断链式氧化反应。在同等条件下,羟基自由基的非选择性可能会降低体系对某些特征污染物的去除效率,碱性条件下臭氧化含酚废水COD的去除率更高,但酸性条件对其降解酚类化合物没有显著影响。另一方面,许多组合工艺可以增强臭氧氧化能力,刘金泉等采用H2O2/O3和UV/O3深度处理焦化废水,相对于单独臭氧氧化,两种组合工艺对COD去除率均有一定程度的提高,但是,H2O2/O3系统的处理效果取决于H2O2的投加量,弱化了臭氧的氧化作用,紫外线传播易受水中色度的干扰,缺少实用性。催化臭氧氧化技术通过催化剂的使用克服了传统臭氧的缺陷,具有极强的氧化能力,可以完全地矿化有机物,且不会产生二次污染等问题,成为了研究的热点领域,也更适用于废水处理的工程化应用。针对催化剂在水中存在形式,将其分为均相催化和非均相催化臭氧氧化技术。  

韩洪军等通过负载过渡金属铜和锰的活性炭作为催化剂提高臭氧降解煤化工废水污染物性能,结果表明处理后出水COD和氨氮达到城镇污水处理厂污染物排放一级B标准,废水可生化性明显提高。然而,催化剂的活性易受水质和反应条件等因素的影响,甚至同一种催化剂在处理不同类型废水时也会具有不同的处理能力。因此,实际工程中关于非均相臭氧催化技术应用的报道较少,研发低成本和高效性能的催化剂是该技术能够工程化应用的关键LYHLYHwefa。  

常用到的均相催化剂一般为过渡金属离子Fe2+、Mn2+、Ni2+、Co2+、Cd2+、Cu2+、Ag+、Cr3+等。该技术的可能机理是过渡金属离子促进臭氧分解产生羟基自由基或者与有机物分子形成更易参与反应的络合物从而被臭氧分子直接氧化。然而,催化剂易流失和引入金属离子污染等问题限制其在水处理工程中的应用。同时,非均相催化臭氧化技术是通过固体催化剂来提高臭氧氧化水中污染物的性能,催化剂易于分离,不会产生二次污染,更为适用于煤制气废水的深度处理。


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