基本信息
- 項目名稱:
- 對凱飛公司制藥廢水的微電解處理技術的條件研究
- 小類:
- 能源化工
- 大類:
- 自然科學類學術論文
- 簡介:
- 微電解法,又稱鐵炭內電解法,是一種被廣泛研究與應用的廢水處理方法。它是利用金屬腐蝕原理,在不通電的情況下,利用填充在廢水中的微電解材料自身產生高低電位差對廢水進行電解處理,從而提高B/C提高可生化性,以達到降解有機污染物的目的。它的內填料主要為鐵屑和炭,通過鐵一系列的化學、物理變化,從而達到對廢水的處理,并廣泛運用于印染及染料、電鍍、重金屬、造紙、煤氣洗滌、含酚等廢水的處理。
- 詳細介紹:
- 微電解法,又稱鐵炭內電解法,是一種被廣泛研究與應用的廢水處理方法。它是利用金屬腐蝕原理,在不通電的情況下,利用填充在廢水中的微電解材料自身產生高低電位差對廢水進行電解處理,從而提高B/C提高可生化性,以達到降解有機污染物的目的。它的內填料主要為鐵屑和炭,通過鐵一系列的化學、物理變化,從而達到對廢水的處理,并廣泛運用于印染及染料、電鍍、重金屬、造紙、煤氣洗滌、含酚等廢水的處理。本論文通過對凱飛公司生產的農藥中間體廢水,進行微電解處理,通過控制變量法對反應時間、Fe/C體積比、pH的研究得出最佳的反應條件,并通過現場驗證、優(yōu)化,最終得出最佳的工藝參數。通過試驗廢水的COD的去除率在35%,廢水的可生化性由0.32提高到0.41,最終結果是提高了B/C達到可生化的條件,通過現場運行整個污水處理過程 COD去除率為30%,可生化性由0.29提高到0.38。使污水COD≤100mg/l,最終達標排放.通過對大連凱飛化股份有限公司的制藥廢水的微電解處理,可得出如下結論:1制藥廢水采用微電解法進行預處理,實驗室處理后的廢水COD由進水樣品的3337mg/L降為出水的2178mg/L,COD的去除率達到35%,可生化性由0.32增加到0.41,顯著提高了可生化性。現場處理廢水COD的去除率為34%,可生化性由0.29增加到0.40,可生化性由較難生化到可生化。 2經實驗室微電解實驗得出大連凱飛化學股份有限公司的制藥廢水的微電解處理的最佳條件是: 最佳反應的pH=4.0 最佳反應時間為1.5h 最佳Fe/C為5:3 3凱飛化學的制藥廢水經過微電解預處理后再經過物化生化處理,可保證可保證出水COD≤100mg/L,從而達到國家的排放標準。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 以開發(fā)高效、低耗的廢水處理技術為目標,主要針對大連凱飛化學的廢水進行鐵碳微電解預處理研究,達到降低COD值和提高可生化性的目的。對微電解反應pH、Fe/C(體積)、反應時間等條件研究,對實驗數據的綜合分析得出最佳的微電解條件,并結合凱飛化學污水站現場情況,對生產井的水進行現場預處理,再進行后續(xù)污水處理工藝,提高生化池的降解效率,可保證最終出水COD≤100mg/L,從而達到國家的排放標準。
科學性、先進性及獨特之處
- 微電解處理廢水是利用金屬腐蝕原理。填料主要是機械加工的邊角鐵和果核碳,形成的鐵碳原電池與廢水中一些有機物質發(fā)生氧化還原反應,破壞其致色基團;原電池產生的電位差使廢水中的細小污染物電泳聚集在電極上,形成大顆粒沉淀;生成的二價鐵進一步氧化生成的主要是有較強吸附絮凝活性氫氧化鐵,除去大部分的大分子物質。達到了脫色、去毒、降低COD、提高生化性的目的。具有以廢治廢、協同效應強、操作簡便的特點。
應用價值和現實意義
- 凱飛的制藥中間體廢水特點是污染物濃度較高(含有許多生物難以降解的及不可降解物質)、毒性大(含有酚、砷等),目前沒有有效的處理方法。本文通過對微電解處理制藥廢水的條件研究,找到適合現場實際運行的最佳方案并進行現場運行,通過微電解,使廢水的B/C≥0.3,達到生物降解的條件后進行進一步處理,最終可保證出水COD≤100mg/L,從而達到國家的排放標準。為以后的微電解處理技術提供必要的依據。
學術論文摘要
- 本文主要針對大連凱飛化學公司生產農藥中間體時產生的廢水進行鐵碳微電解的預處理,以開發(fā)高效、低耗的廢水處理技術為目標,對影響鐵碳微電解池處理效能的因素pH值、Fe/C(體積)、反應時間進行了系統(tǒng)的研究,得出最佳的反應條件,最佳反應的pH=4.0,最佳反應時間為1.5h,最佳Fe/C(體積)為5:3,使B/C≥0.3,達到進行物化生化處理的條件,研究得出了關鍵工藝參數。經過連續(xù)進水現場運行微電解反應器,再進行物化生化處理,驗證結果為COD去除率為30%,可生化性由0.29提高到0.38,達到降解COD值和增加廢水可生化性的目的,最終以COD(98)≤100mg/l達標排放。
獲獎情況
- 無
鑒定結果
- 無
參考文獻
- 無
同類課題研究水平概述
- 制藥廢水是一種較難處理的工業(yè)廢水,尤其是生物制藥、化學合成醫(yī)藥原料藥生產過程排放的工業(yè)廢水成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深、可生化性差,普通的生物處理往往達不到預期的效果,通常應在生物處理前采取增加預處理的措施。制藥廢水通過預處理后可以去除部分污染物,改善廢水水質,有利于進行下一步處理以及整個處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,最終實現廢水達標排放;同時高效率的預處理工藝也可以降低運行成本,因此預處理工藝在難處理的制藥廢水治理中是必不可少的關鍵技術之一。 微電解法作為制藥廢水預處理技術,在試驗研究和實踐應用方面也取得了較好的成果,同時研究人員不斷改進微電解法的工藝條件,開發(fā)新型微電解反應器,取得了令人矚目的成果。 硝基苯類化合物是中國環(huán)境保護中優(yōu)先控制的52 種有害物質之一,其化學性質穩(wěn)定,對微生物具有毒性不能直接應用常規(guī)生化工藝進行處理。李欣等采用鐵碳內電解法結合Fenton 氧化工藝,對某制藥廠氯霉素車間的生產廢水進行預處理, 試驗結果表明,曝氣和投加H2O2均能不同程度地加強廢水的處理效果,在微電解過程中,可以很方便地通過調整H2O2投加量和曝氣強度,有效進行水質、水量產生較大波動時的控制,確保后續(xù)生物處理工藝的進水的穩(wěn)定性。 微電解法預處理制藥廢水的特點是作用機制多、協同效應強、適用范圍廣、去除效果好、投資費用低、脫色效率高,原料來自機械工業(yè)切削加工的垃圾—廢鐵屑,具有“以廢治廢”的意義,成本低廉,操作簡便。由于上述特點,使微電解法處理廢水自誕生以來,便引起國內外環(huán)保研究學者的關注,并進行了大量的研究,已有很多專利和實用技術成果。今后將繼續(xù)探討微電解反應時電極產物對不同污染物的作用機理,對鐵屑活化、改性處理藥劑選擇,活化助劑的選用和配比,工藝條件的確定,濾料的再生與激活,廢水在濾柱內的流動狀態(tài),鐵屑過濾與絮凝法、生物法的聯用等內容進行研究。在微電解法反應裝置方面,在滾筒、曝氣等微電解反應器的基礎上,一些學者研究Fenton試劑、微波等與微電解聯用,來提高微電解的處理效率,因此,微電解法與其他處理技術的聯用具有廣闊前景?,F代研究已經表明光、聲、磁對污染物去除都有一定效果,如何將微電解法與這些技術很好地藕合起來,將是一個極有前途的領域。