草甘膦废水的特性及处理方法

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年产万吨草甘膦建设项目废水治理方案探析

年产万吨草甘膦建设项目废水治理方案探析
c o u l d r e a c h e d wa s t e wa t e r d i s c h a r g e s t a nd a r d o n e a f t e r t r e a t me n t.
Ke y w o r d s g l y p h o s a t e c o n s t uc r t i o n p r o j e e t ; w a s t e w a t e r ; l a k a l i n e h y d r o l y s i s ; b i o c h e m i s t r y
的装置 同时 也能促 进难 生物 降解 物 的消化[ 3 1 。
3 废 水 处 理 成 本 分 析
水 综合 排放 标准 一级 ( G B 8 9 7 8 — 1 9 9 6 ) 翻 。
1 废 水 来 源 及 废 水 排 放 节 点
生成 C O D 2 8 2 0 0 m g / L的高 浓 度 废 水 为 1 8 6 t / d, 生 成
C O D 8 0 0 ~ l 0 0 0 mg / L的低 浓度 废水 为 l 0 0 0 t / d 。 处理 高 浓废
A b s t r a c t T h e q u a l i t y o f t h e w a t e r p r o d u c e d i n t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e e t o f g l y p h o s a t e a n d i t s t r e a t m e n t t e c h n o l o g y r e s e a r c h w a s l a u n c h e d ,
Di s c u mi o n o n Wa s t e wa t e r Ma n a g e me n t P r o g r a m i n C o n s t r u c t i o n P r o j e c t o f 1 0 0 0 0 T o n s / Y e a r Gl y p h o s a t e

Fendon试剂预处理草甘膦废水的研究

Fendon试剂预处理草甘膦废水的研究

Fendon试剂预处理草甘膦废水的研究廖 欢,谭 波,柯 敏,李致保,卢建芳(广西化工研究院,广西南宁 530001)摘 要:研究了用F endon试剂预处理含难降解有机物的草甘膦废水,考察了反应pH值、H2O2/Fe2+投加比例、F endon试剂投加量和反应温度对总磷去除率、CO D去除率的影响。

结果表明,在pH=3~4、H2O2/Fe2+投加摩尔比为4 1、H2O2投加量为8g L-1,反应温度为90 ,反应时间为2h的条件下,总磷去除率为95 7%、COD Cr去除率为62 9%。

由此可见,Fendon试剂能显著降低草甘膦废水中的总磷、CO D Cr值。

关键词:Fendon试剂;草甘膦废水;pH值;反应温度中图分类号:X783 文献标识码:A 文章编号:1671 9905(2009)06 0048 03草甘膦化学名N (膦酰基甲基)甘氨酸,通过叶部吸收并大部转移到地下根茎起到除草作用,是非选择性、低毒无残留、高效的有机磷类强力内吸传导型茎叶处理除草剂。

草甘膦在我国20世纪90年代得到快速发展,目前已形成30万t以上的生产能力,是最大的除草剂品种。

生产草甘膦过程中,产生大量含盐、甲醛、难降解有机物的高浓度废水,直接生化处理往往效果不理想,生化需氧量COD Cr值、甲醛含量、磷酸盐达不到国家排放标准(COD Cr值 100g L-1;磷酸盐 0 5mg L-1)。

Fendon试剂的作用机理:Fe2++H2O2 Fe3++ OH+OH-Fe3++H2O2 Fe2++ HO2+H+Fe2++ OH F e3++OH-Fe3++ HO2 Fe2++O2+H+Fendon试剂在Fe2+催化下生成 OH自由基,其高氧化能力使得Fendon试剂在氧化难降解的持久污染物方面有独特的优势,能够将废水中的有毒有害物质氧化成小分子有机物或无机物质。

本文系统考察了反应pH值、H2O2/Fe2+投加比例、Fendon 试剂投加量,反应温度、时间对Fendon试剂预处理草甘膦废水效果的影响,寻求最佳处理条件对草甘膦废水进行预处理,为后续生化处理降低难度。

石灰预处理草甘膦废水的研究

石灰预处理草甘膦废水的研究
1 . 3主 要 试 剂 和 仪 器 表 4 反 应 温 度对 草 甘 膦 废 水 处 理 效 果 的影 响
石灰( C a ( O H ) : >9 I 0 %, 过筛率 1 0 0目≥9 5 ) , J B 3 0 0 一 D型强 力搅 拌机 , p H 2 1 3 / H I 2 2 3型 台式酸度 计 ,水银 温度 计 , 2 0 0 0 ml 三 口烧
瓶, 电热 套 。
1 . 4试 验 方 法
取5 0 0 m l 草甘膦废水置于 2 0 0 0 m l 三 口烧瓶内,插 ^水银温度计 和搅拌机, 将三口烧瓶置于电热套内, 加入石灰 , 试 验在不同石灰用量 、
( 下转第 8 5页)
《 资 源 节约 与环保 》 2 0 1 3年 第 1 0期
1 . 2试 验 工 艺 原 理
水解 , 使草甘膦分解成无机磷并使之沉淀 , 从而大量削减 C O D C r 、 总 套 , 控制反应在不同温度进行 , 搅拌 3 0 m i n 。结果如表 4所示 。 磷等。反应原理方程式 : 2 H3 P O 4 - I - 3 C a ( O I  ̄=C a 3 ( P O 4 ) z + 6 H 2 0 。
取5 0 0 m l 原废水 ,用石灰分别调节至不 同 p H值 ,搅拌反应 3 0 mi n , 结果如表 2 所示 。 表2 p H值对草甘膦废水处理效果的影响
编号
草 甘膦废水是化工农药行业生产草甘膦粉剂 、 水剂过程 中排 出的有 机高浓度废水 。废水 中含有高浓度有机磷化合物及 甲醛 , 对生物 有抑 制作 用 , 属不 易生物降解 类。 目前 国内许多企业 的污 水处理设施 主要 采用厌氧或好氧生物工艺 , 处 理草甘膦废水 的效 果并不理想 。因此 , 草甘膦废水 的处 理成 为困扰国 内许多企业 的 难题 。迫切需要 找到一种在生物法前端 , 能有 效削减废水 中污染 从表 2可知 ,随着原废水 p H值的增大 ,用石灰处理后 ,废水 物总量 , 提升废水可生化性 的预处理方法 。国内外 科研 人员为此 C O D C r 、 甲醛 、 总磷逐渐降低 , 去除率逐渐增 大, 但当 p H值达到 1 1 做 了大量 的研究工作 , 目前 主要 采用次氯酸钠氧化 处理[ 1 ] 、 F e 络 卿_ 石 ;一 l ¨㈣ ㈨ 后 , 三种污染物的去除效果已经不明显 , 记录投加的石灰量为 7 . 5 2 %。 合处理日 、 微 电解处理嘲 等。 本研究基于企业综合效益 , 治理污染考

一种草甘膦合成中间体双甘膦制备过程中废水处理的新工艺探究

一种草甘膦合成中间体双甘膦制备过程中废水处理的新工艺探究

一种草甘膦合成中间体双甘膦制备过程中废水处理的新工艺探究草甘膦是一种广泛应用于农业领域的除草剂,而其制备过程中产生的废水处理一直是一个备受关注的问题。

废水中含有大量的双甘膦,而双甘膦是一种对水生态系统有害的有机污染物,因此需要进行有效的处理。

一、废水的成分分析在草甘膦合成中间体双甘膦制备的过程中,废水主要含有双甘膦、草甘膦的中间体以及其他有机物质。

其中双甘膦是最主要的有机污染物,因其毒性较高,因此需要在废水处理中得到有效去除。

二、传统的废水处理方法传统的废水处理方法主要包括生物降解、化学氧化和吸附等方式。

生物降解是将废水中的有机物质通过微生物降解成无害的物质;化学氧化是利用化学氧化剂将有机物质氧化为二氧化碳和水;吸附则是利用活性炭等材料将废水中的有机物质吸附去除。

传统的废水处理方法存在着一些缺点,比如生物降解需要较长的处理时间和复杂的操作条件,而化学氧化的过程中可能会产生次生污染物,而吸附则会产生大量的废渣,造成资源浪费等。

三、新工艺的探究针对传统废水处理方法的种种不足,可以探究一种新的废水处理工艺,即采用化学/生物联合方法进行处理。

1. 化学处理可以采用化学氧化剂如过氧化氢等对废水中的双甘膦进行氧化处理,将其转化为无毒的物质,降低废水的毒性。

也可以添加适量的还原剂如亚硫酸氢钠等,将废水中的草甘膦中间体还原为无害物质。

2. 生物处理接下来,可以引入特定菌种,利用生物降解的方式进一步降解废水中的有机物质,包括残留的双甘膦和其他有机物质。

生物处理过程可以高效地将废水中的有机物质降解成无害的二氧化碳和水,达到彻底去除废水有机物质的目的。

3. 联合处理将化学处理和生物处理结合起来,既可以快速将废水中的有机物质转化为无害物质,又可以高效地去除废水中的有机物质,大大提高废水处理的效率和彻底程度。

化学/生物联合处理还可以减少化学处理过程中产生的次生污染物的生成,以及减少废渣的产生,有利于资源的循环利用。

四、新工艺的优势采用化学/生物联合处理废水的新工艺具有如下优势:1. 高效去除有机物质化学氧化和生物降解结合,可以高效地去除废水中的有机物质,降低废水的毒性,达到彻底去除的目的。

浅论草甘膦生产废水治理技术

浅论草甘膦生产废水治理技术

浅论草甘膦生产废水治理技术作者:吴桂生武斌来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第04期摘要:随着我国农业的进一步发展,草甘膦生产废水量逐渐增加。

而草甘膦生产废水是农业废水的主要组成部分。

基于当下现状,本文立足于草甘膦生产废水治理技术的意义,针对草甘膦生产废水的吸附法、萃取法以及化学沉淀法进行了重点论述。

希望可以通过本文的研究,为草甘膦生产废水的治理技术提供帮助。

关键词:草甘膦;废水治理;技术分析立足于我国基本国情来看,我国是一个农业为主的大国。

为了更进一步的增加粮食产量,农作药物的使用便显得尤为重要。

但农作物药品的使用会产生有毒废水,这对于环境保护以及可持续发展有着很大阻碍。

草甘膦是目前农业市场当中应用十分广泛的化学药品,而其使用之后所产生的废水也就成为了我国农药废水的重要组成部分。

1 草甘膦生产废水治理技术研究的意义可持续发展是我国现阶段发展的基本目标。

而作为农业大国,如何合理的使用农作类药物以及治理农业废水就会显得尤为的重要。

草甘膦是当下农业药物生产当中的一个十分重要的组成部分,并且占据着很大的比重。

据统计,我国的草甘膦使用以及生产量占据全球草甘膦生产以及使用的八成。

如果不能对草甘膦生产废水进行很好的治理,那么无论是对我国的水污染还是土地污染都将会十分严重。

目前我国对于草甘膦生产废水的治理方法比较多,但是还没有形成系统的技术使用方案,也没有足够的理论进行支持。

因此,本文立足于实际现状,对草甘膦生产废水治理技术进行了整理以及论证。

希望可以进一步完善草甘膦废水治理技术不足,维护我国生态环境持续发展。

2 草甘膦生产废水治理技术研究2.1 吸附法吸附法处理草甘膦产生废水治理主要应用的是物理吸附剂。

吸附剂在实际应用过程当中可以吸附废水当中的一种有害物质或者是几种有害物质。

这样吸附之后就可以降低废水处理后续工作的复杂程度。

就试验情况来说,现有的果壳活性碳在pH环境1~2的情况下可以对废水当中的有机胺以及盐分等杂质进行高效吸附。

年产万吨年草甘膦建设项目废水治理方案探析

年产万吨年草甘膦建设项目废水治理方案探析

年产万吨年草甘膦建设项目废水治理方案探析摘要对草甘膦建设项目产生的废水进行了水质分析及治理工艺研究,通过清污分流、二级沉降、碱性水解及A/O生化工艺处理综合废水后,各项有关指标可以达到污水综合排放标准一级。

关键词草甘膦建设项目;废水;碱性水解;生化草甘膦属于高效、低毒、低残留、杀草谱广的芽后灭生性除草剂。

合成草甘膦的方法较多,目前占据主导地位的为IDA法。

该方法不仅原材料与能源消耗低,而且其转化率也高[1]。

IDA法双甘膦废水中含有高浓度有机磷化合物、甲醛、有机磷及近饱和的无机盐。

上述化合物的浓度均成为生物抑制剂。

目前国内普遍采用的环保技术难以有效地治理该废水。

对生产草甘膦过程中所产生的废水进行了水质分析及治理工艺研究,通过清污分流、二级沉降、碱性水解及A/O生化工艺对综合废水进行处理,各项有关指标可以达到污水综合排放标准一级(GB8978-1996)[2]。

1 废水来源及废水排放节点双甘膦生产工艺:二乙醇胺、三氯化磷、甲醛在碱性条件下反应生成双甘膦。

废水来自压滤母液。

2 废水治理工艺通过对各种处理方法的技术进行比较,确定双甘膦的废水处理工艺为:一是采取高浓度废水二级沉降的方法对悬浮状的双甘磷进行收集。

二是催化碱性水解,将双甘磷进一步分解成无机磷,并使之充分地沉淀,同时将废水中的甲醛去除。

三是采取A/O生化工艺对综合废水进行处理。

2.1 清污分流单独将双甘磷工艺产生的废水进行收集,装入高浓度的废水储池中。

因废水中含有的双甘膦处于悬浮状态,因此在收集过程中需要进行二级沉降才可达到回收的目的。

如果废水的浓度较低,应将之装入低浓度的储池中。

为便于预处理及对生产工艺的控制考核,若废水的浓度较高,则应在发生源处进行收集,预处理装置放在生产车间处。

2.2 二级沉降收集悬浮状的双甘磷废水中含有悬浮状的双甘磷,可采用自然沉降的方法将其回收。

2.3 碱性水解工艺处理双甘膦废水原理:在加碱、加热、催化的条件下,可使废水中的双甘磷分解成无机磷并使之充分沉淀,同时可以去除废水中的甲醛。

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草甘膦是一种高效、低毒、广谱、安全的内吸传导非选择性叶面喷施的芽后除草刑,在世界范围内被广泛使用。

草甘麟的大量使用对农业发展起到了较大的促进作用,但残留物引起的环境污染问题越来越严重,引起人们的广泛关注。

草甘麟的大量使用及其残留物,对水源水、止壌、空气和生态系统都会造成不同程度的污染。

那么,要如何处理那?下面海普就为大家详细的介绍下草甘膦废水的特性及处理方法,希望对你有所帮助。

2010年以前,我国基本都采用了将稀母液浓缩后再加入草甘膦固体和助剂配制成10%草甘膦水剂进行销售,这使得大量的氯化钠、亚磷酸钠进入到止壤中,引起土壤板结和盐碱化;同时大量的有机物如甲醛、增甘膦、甲基草甘膦、氨甲基磷酸、羟甲基磷酸进入到水体,严重污染水体环境。

2009年农业部、工信部明确草甘麟10%水剂在2009年底停止生产,2011年底停止销售和使用,对此草甘膦母液废水的处理亟待解决。

2.草甘膦废水现状和困局
芬顿氧化法:
Fenton氧化法即向废水中添加H2O2和催化剂Fe2+构成的氧化体系,它能生成强氧化性的羟基自由基,在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏,使其氧化分解能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。

但也存在不少问题,主要如下:
1、芬顿处理劳动强度大。

双氧水操作难度大,硫酸亚铁投加必须是固体,且硫酸亚铁含铁20%左右,相对于聚铁的11%含铁,大大增加了污泥处理强度。

2、芬顿处理的成本高,污泥多。

如双氧水的药剂成本高也是一方面,并且现在大多数企业所计算的成本往往还不包括污泥增加(硫酸亚铁的投加带来的大量污泥),设备折旧、维修费用等。

3、芬顿处理容易返色。

(如双氧水与硫酸亚铁的投加量与投加比例控制不好,或三价铁不沉淀容易导致废水呈现出微黄色或黄褐色。

)
4、比较难控制。

因为双氧水与硫酸亚铁的最佳比例需要进行正交实验才可以得出,并且受到反应PH值、反映时间长短、搅拌混合程度的影响,所以比例很难控制。

5、芬顿处理腐蚀性大,连水泥池都被腐蚀掉。

双氧水强氧化性,其氧化性仅次于氟气(F2),如果防护不好对人体都有一定程度的腐蚀,硫酸亚铁也具有一定的腐蚀性。

光催化氧化法:在可见光或紫外光作用下使有机污染物氧化降解的反应过程。

但由于反应条件所限,光化学氧化降解往往不够彻底,易产生多种芳香族有机中间体,成为光化学氧化需要克服的问题,而通过和光催化氧化剂的结合,可以大大提高光化学氧的效率。

其问题主要有:
1、紫外光的吸收范围较窄,光能利用率较低,其效率还会受催化剂性质、紫外线波长和反应器的限制,短波紫外线(波长小于1700A)比长波的效果好,但短波紫外光较难获得。

2、光催化需要解决透光度的问题,因为废水中的一些悬浮物和较深的色度都不利于光线的透过,会影响光催化效果。

3、目前使用的催化剂多为纳米颗粒(太大时催化效果不好),回收困难,而且光照产生的电子一空穴对易复合而失活。

膜分离技术:根据化合物分子量的大小进行选择性分离的技术,通过膜的选择性分离可以完成大分子物质和小分子物质的分离、纯化、浓缩的过程,与过滤的不同点在于膜可以在分子范围内进行分离,膜的分离过程为物理过程,没有相变和化学反应出现,在大分子有机物与无机离子和水等小分子物质的分离上有广泛的应用。

其缺点为设备费和运行费高,运行中膜易堵塞需要定期进行化学清洗,前处理要求较高,存在浓缩液的处理与处置问题等。

吸附法:吸附法是指利用吸附材料的特种吸附功能,对废水中的特定污染物进行吸附回收,从而使废水中的污染物浓度降低。

吸附饱和后,利用脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料再生,可重新利用。

吸附法是一种非常简单直接的废水处理技术,可将草甘膦废水中草甘膦分离提浓,起到资源化回收的目的。

2、行业客户需求:草甘膦废水总磷高,达到一万多ppm,IDA法草甘膦废水酸性强,G法草甘膦盐含量高,均不能直接进行生化处理或氧化处理。

因此必须要对废水进行预处理,利用吸附法将草甘膦等资源化回收,达到资源化的目的,且降低了后期废水处理的难度和成本。

3、海普定制化工艺简介:江苏海普功能材料有限公司地处苏州工业园区,是一家以特种吸附剂、催化剂为核心技术,配套应用工艺开发、技术服务、工程实施等,为客户解决相关环保难题的国家高新技术企业。

海普的技术团队分别于2013年、2015年获得苏州工业园区领军人才奖,2015年获得姑苏领军人才奖,江苏海普功能材料有限公司于2015年、2018年连续两次被评为国家高新技术企业,2018获批为苏州市吸附与催化功能纳米材料工程技术研究中心。

江苏海普功能材料有限公司在吸附材料处理方面具有领先的技术水平,配套的吸附处理工艺高效、稳定,为国内多家行业龙头企业解决了多项环保难题。

海普吸附工艺的原理是利用我公司开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附,当吸附饱和时,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行,吸附法处理废水常规工艺见下图。

吸附处理废水常规工艺图
采用海普的吸附工艺处理草甘膦废水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料能将废水中的草甘膦吸附在材料表面,吸附饱和后,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行,脱附液可回收草甘膦。

含草甘膦废水吸附处理工艺流程见下图。

含草甘膦废水吸附处理工艺流程
4、工艺处理效果:采用吸附工艺处理草甘膦废水,资源化程度高:
该企业草甘膦母液含量为2.2%,实验处理效果表明采用吸附处理,母液中草甘膦的回收率稳定在95%以上,处理效果见下图。

原水(左)、吸附出水(右)外观图
回收草甘膦成品外观图
5、工艺的核心优势:
采用吸附法资源化回收草甘膦母液,回收率能达到95%以上,出水总磷降低90%以上,在带来经济效益的同时,降低了废水的处理难度和成本,其吸附法的优点有:(1)高效资源回收草甘膦,每吨母液能回收草甘膦20kg,市场草甘膦成品价格约2.5万/吨,即每吨草甘膦母液能获利500元。

(2)大大降低了企业的废水处理费用,吸附法的处理费用一般为100~200元/吨,远低于其他处理的费用+1000元/吨。

(3)对企业现场产生的废水采样进行实验,以科技为基础,实验为依据来设计吸附工艺,废水和工艺之间的匹配度100%。

(4)设备占地节省、结构紧凑,土建和设备投资少;脱附剂多次套用、逐级提浓,药剂利用率高,运行费用低。

(5)可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,安装方便。

(6)工艺先进、成熟,无二次污染,有强大的技术支持和丰富的工程应用经验。

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