活性炭吸附和两级Fenton氧化组合工艺处理高盐对氨基苯酚生产废水

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用铁炭微电解-Fenton试剂处理制药废水

用铁炭微电解-Fenton试剂处理制药废水

第50卷第1期2021年1月辽宁化工Liaoning Chemicdl IndustryVol.50,No.1January,2021用铁炭微电B-Fenton试剂处理制药废水王海棠(江苏省盐城市环境保护新技术研究中心,江苏盐城224000)摘要:采用铁炭微电解-Fenton试剂处理制药废水设计处理水量:物化预处理2m'h\生化处理3mUJ。

运行结果表明.该工艺处理效果良好,出水pH6~9,COD^SOO mgL SS^400mgl/1, NH,-N«50mg L'.甲苯WO.lmgl",氟化物^lOmg-L三乙胺W1.08mg・I「,DMF^0.45mg L1.盐分W5000mg・L",出水水质优于设计指标要求:关键词:铁炭微电解;Fenton试剂;制药废水中图分类号:TQ08514文献标识码:A文章编号:1004-0935(2021)01-0075-04左氟沙星合成工艺经过氯化、缩合、氟化、水解、竣酸、酰氯化、讎化、胺化、环合等工序,生产废水主要来自氟化工序、环合工序、醛化匸序、缩合丁序和水解工序,制药废水,尤其是采用化工合成制药废水,具有水质成分复杂、生物降解程度低、有毒有害物质含量高的特点,制药废水的有效治理是我国工业废水处理的难点和重点之一“。

不同品种制药废水及不同环节产生的废水成分不同,处理方式亦不同。

传统的活性污泥处理方法治理制药废水存在处理效率低下、系统稳定性差及微生物易受毒害性等特点叫1废水处理工艺选择1.1废水特点及分类本项目废水水质特点如下:1)废水中盐分浓度高。

2)含有大量环丁砚、DMF等难降解有机物。

3)高浓度含氟废水,会对微生物有抑制作用,腐蚀性强。

根据废水特点,将本项目废水分为高含盐废水、高浓度含氟废水、高浓度有机废水、低浓度废水四类,进行分类收集,分质处理。

1.2工艺选择1)废水中的盐浓度较高时,生化处理难以运行。

高含盐废水处理方法主要有驯化处理、稀释进水盐度、蒸发浓缩,在盐度大于2g-U'时,蒸发浓缩除盐是最经济、最有效的可行办法。

铁炭微电解—Fenton试剂氧化法深度处理制药废水的研究

铁炭微电解—Fenton试剂氧化法深度处理制药废水的研究

1试 验 部 分
1 . 1水 样 来 源及 水 质
应对废水 的处理效 果 ,分 别试验 p H值 为 1 、 1 . 5 、 2 、 2 . 5 、 3 、 3 . 5 、 4 、
4 . 5 、 5 、 6时 ,其 对 C O D的 去 除 效 果 。结 果 表 明 p H在 2 ~ 3的 情 况
四大类 。其废水 的特 点是成分复杂 、 有机物含量高 、 毒性大 、 色度 加到铁炭微电解装置中 , 再按一定的 比例逐次加入 H2 0 : 溶液 , 同时
深和含盐量高 , 特别是生化性 很差 , 且 间歇排 放 , 属难处理 的工业 采用曝气 头进行曝气 ,反应一段时间后 ,取其 出水 4 0 0 m l 投加到 废水 。随着我 国医药工业 的发展 , 制药废水 已逐渐成为重要 的污 5 0 0 m l 烧杯 中, 用N a O H调节 p H至 8 - 9 , 之后按 1 5 mg / L投加 P A M

高C oD、 高舍 盐量 、 难 降 解 的 制 药废 水进 行 了深 度 处 理 实
段时 间后 ,取铁 炭微电解出水 4 0 0 m l 投加到 5 0 0 m l 烧杯 中 , 用
验 研 究。 结 果 表 明 . 铁 炭 微 电 解一 F e n t o n氧 化 组 合 工 艺 的
节p H至 8  ̄ 9 , 之后按 1 5 m g / L投 加 P A M溶液进行 絮凝反应 , 反 应
制药 工业废水 主要包 括抗生 素生产废水 、合成 药物生产 废 结束后取其上清液进行分析 。 铁炭微 电解同时 F e n t o n氧化过程 : 取
水、 中成药生产废水 以及 各类 制剂生产过程 的洗涤水 和冲洗废水 3 L水样 , 平均加入到 2个 2 L的烧杯 中, 用稀硫 酸调节 p H, 之后投

焦化废水处理方案

焦化废水处理方案

焦化废水处理方案焦化废水是指煤炭焦化过程中产生的废水,其主要成分为含有苯、苯酚、酚、氨、氰化物、阴离子表面活性剂等有机物和重金属离子等无机物。

由于其高浓度的有机物和重金属离子含量,焦化废水具有很高的毒性和污染性。

因此,焦化废水的处理是焦化行业的重要环保工作之一针对焦化废水的高浓度有机物和重金属离子,下面将介绍几种常见的处理方案。

1.活性炭吸附法活性炭具有较大的比表面积和特殊的微孔结构,可有效吸附有机物和部分重金属离子。

将焦化废水通过活性炭吸附柱,可以去除废水中的有机物和重金属离子。

但该方法只能去除一部分的有机物和重金属离子,处理效果有限。

2.生物处理法生物处理法是利用微生物对焦化废水中的有机物进行分解和转化的过程。

通过在废水中加入合适的微生物菌剂,并提供合适的环境条件,如适当的温度、氧气等,可以使有机物得到有效的生物降解。

但是,由于焦化废水中含有大量的重金属离子,对微生物菌剂会产生毒害作用,并抑制其降解能力。

因此,在生物处理法中还需要加入辅助剂以去除重金属离子,提高降解效果。

3.膜分离法膜分离法包括超滤、逆渗透等技术,通过膜的孔径和分子筛效应,将废水中的有机物和重金属离子通过膜的筛分作用从废水中分离出来。

逆渗透技术可去除废水中的大部分有机物和大部分重金属离子,但是工艺复杂,成本较高。

4.化学沉淀法化学沉淀法是指通过加入适当的化学试剂,使废水中的有机物和重金属离子发生沉淀反应,经过反应后沉淀下来,从而实现废水的净化。

常见的化学试剂有氢氧化钙、氯化铁等。

该方法能够去除废水中的大部分有机物和重金属离子,但剩余的废水仍需进一步处理。

综上所述,焦化废水处理需要综合运用不同的处理方法,如活性炭吸附、生物处理、膜分离和化学沉淀等,以达到高效、经济和环保的目的。

同时,还需要结合焦化废水的特性和排放要求,选择合适的处理工艺和设备,确保焦化废水处理达标并安全排放。

基于SMBR+臭氧氧化方法处理高含盐含酚废水分析

基于SMBR+臭氧氧化方法处理高含盐含酚废水分析

基于SMBR+臭氧氧化方法处理高含盐含酚废水分析发布时间:2021-07-16T07:17:38.925Z 来源:《防护工程》2021年8期作者:夏婷婷[导读] 难降解的高含盐含酚废水对生物有抑制性,目前世界范围内较大规模的高含盐含酚废水的处理主要以大量较易生化废水调配后进一步生化处理为常见处理方法。

某石化企业苯酚丙酮装置、苯乙烯装置、乙烯装置产生的高含盐难降解含酚废水主要通过调配混合、SMBR、MBR、臭氧氧化、二级生化等降解有机物,对运行过程中存在的水质波动、抗冲击性、腐蚀、故障等问题运行了分析。

夏婷婷中沙(天津)石化有限公司天津市 300271摘要:难降解的高含盐含酚废水对生物有抑制性,目前世界范围内较大规模的高含盐含酚废水的处理主要以大量较易生化废水调配后进一步生化处理为常见处理方法。

某石化企业苯酚丙酮装置、苯乙烯装置、乙烯装置产生的高含盐难降解含酚废水主要通过调配混合、SMBR、MBR、臭氧氧化、二级生化等降解有机物,对运行过程中存在的水质波动、抗冲击性、腐蚀、故障等问题运行了分析。

关键词:高含盐含酚废水;SBR;MBR;运行分析1. 前言近年来我国的水环境污染日益严重,来自化工、炼化、焦化等工业的高含盐含酚废水的处理已成为污水处理的一大难点问题。

高含盐废水对淡水环境中的微生物的正常代谢将产生抑制作用:高浓度含盐量导致渗透压增大,引起微生物细胞质与细胞壁分离;同时降低酶的活性,从而降低微生物对污染物的降解代谢能力[1-3]。

含酚废水的毒性还可抑制水体中其它生物的自然生长速度,破坏生态平衡。

我国污水综合排放标准(GB8978-1996)规定的挥发酚的一、二、三级排放标准分别为0.5 mg/L、0.5mg/L、2mg/L[4]。

含酚废水通常伴随着高的盐含量,某石化行业苯酚丙酮生产装置生产的含酚废水中TDS浓度可达70000 mg/L,高含盐含酚对于传统污水处理来说,是一项挑战。

目前已知的含酚废水处理方法,分为三大类:物理法、化学法、生物法[5]。

Fenton氧化-活性炭吸附耦合处理焦化废水生化尾水的研究

Fenton氧化-活性炭吸附耦合处理焦化废水生化尾水的研究
第2 3卷 第 1期 2 0 10 年 2 月






Vo . 123. . No 1 Fe . b ,2 0 10
P0LLUT1 0N C0NTR0L TECHN0L0GY
F no 化 一活 性 炭 吸 附 水 的 研 究
反应时间为 2 i。在此条 件下 , O 去除 率可达 8 . % , 0m n CD 2 6 出水水 质 符合 《 水 综合 排放 标准 》 G 9 8 19 ) 级 污 ( B 87 - 9 6 一
标准 。
关 键 词 :etn氧化 ; 性 炭 吸 附 ; 化 废 水 Fno 活 焦 中图 分 类 号 : 74 X 8 文 献 标 识 码 : A
涂 勇 。 张洪 玲 张 。 龙 。 刘广兵 。 许 明 张敏 健 , , , 204 ) 10 2
( . 苏省 环境科 学研 究 院 ,江 苏 南京 2 0 3 ; 1江 1 0 6
2 .环境 保护 部 南京环境科 学研 究所 ,江 苏 南京
摘 要 : 研究 了 Fno et n氧 化 、 性 炭 吸 附 、et 活 F no 化 一活 性 炭 吸 附 等 方 法 , 焦 化 废 水 生 化 尾 水 的 处 理 效 果 , 析 了 n氧 对 分
T o g , Z A G H n .n Z A G L n LU G a gbn X n Z A G Mi—a U Y n H N o g1 g , H N og , I u n .ig , U Mig , H N nj n i i
( . i guPoic l cdm ni n n l c ne N n ,J n s 1 0 6 hn ; 2 N n n 1 J n s rv i a e yo E v omet i c, a g i gu2 0 3 ,C i . aj g a naA f r aSe a a i Is t eo ni n etl c ne Miir ni n etl rt t n N n n J n s 0 2 C i ) ntu E v o m na i c , n t o E v o m na P o c o , aj g, i gu2 4 , hn it f r Se s yf r ei i a 1 0 a

氟苯生产废水处理工艺

氟苯生产废水处理工艺

氟苯生产废水处理工艺氟苯是一种有机化合物,广泛应用于化学工业中。

然而,氟苯的生产过程会产生大量的废水,对环境造成严重污染。

因此,有效的氟苯废水处理工艺对于保护环境至关重要。

针对氟苯废水处理,常用的工艺包括物理处理和化学处理两种方法。

物理处理主要通过沉淀、过滤、吸附等步骤来去除废水中的固体颗粒和悬浮物。

化学处理则是利用化学药剂对废水进行处理,如氧化、还原、中和等反应。

物理处理中的沉淀是一种常用的废水处理方法。

通过向废水中加入适量的沉淀剂,如氯化铁、氯化铝等,可以使废水中的悬浮物和固体颗粒迅速沉淀下来,并通过沉淀池等设备进行分离。

这种方法适用于废水中悬浮物较多的情况。

过滤是物理处理中的另一种常见方法。

通过将废水通过滤料,如石英砂、活性炭等,可以有效地去除废水中的悬浮物和颗粒物。

滤料具有较小的孔隙,可以阻止固体颗粒通过,使废水变得清澈透明。

滤料需要定期清洗和更换,以保证处理效果。

吸附是一种常用的物理处理方法,通过将废水通过吸附剂,如活性炭、树脂等,可以将废水中的有机物质吸附到吸附剂表面,从而达到去除的目的。

吸附剂具有较大的比表面积和孔隙结构,可以提高吸附效率。

吸附剂需要定期更换和再生,以保持其吸附性能。

在化学处理中,氧化是一种常用的方法。

通过向氟苯废水中加入氧化剂,如高锰酸钾、氯气等,可以将废水中的有机物氧化成易于处理的无机物。

氧化反应需要在适当的pH值和温度条件下进行,以提高反应效率。

还原是另一种常见的化学处理方法,通过向废水中加入还原剂,如亚硫酸钠、亚铁离子等,可以将废水中的有机物还原成无机物或低毒的有机物。

这种方法适用于废水中有机物含量较高的情况。

中和是一种常用的酸碱中和反应,通过向废水中加入碱性物质,如氢氧化钠、氢氧化钙等,可以中和废水中的酸性物质,使废水中的pH值接近中性。

中和反应需要根据废水的酸碱性质选择适当的碱性物质和控制剂量。

除了以上的物理处理和化学处理方法,还可以采用生物处理来处理氟苯废水。

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