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揚(yáng)州有毒廢水處理

簡(jiǎn)要描述:

揚(yáng)州有毒廢水處理液膜即液體在表明張力作用下形成的相界面,將兩種能夠相互混溶的溶液經(jīng)選擇性滲透而隔開,使物質(zhì)得到分離提純。該技術(shù)特點(diǎn)為比表面大、分離系數(shù)高、分離速度快、成本低,既可實(shí)現(xiàn)污染物的分離去除,又可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)??蓱?yīng)用于吡啶等含氮雜環(huán)化合物、酚類、苯胺類、氰。

  • 更新時(shí)間:2024-03-30
  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問次數(shù):670
詳細(xì)介紹
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揚(yáng)州有毒廢水處理高濃度難降解有機(jī)廢水特點(diǎn)有濃度高,含雜環(huán)或多環(huán)等物質(zhì)多、成分復(fù)雜、生物可降解性差,生態(tài)毒性高,同時(shí)可循環(huán)使用物質(zhì)多。高濃度難降解有機(jī)廢水的處理原則包括:分離優(yōu)先、資源利用、毒性破壞、生物強(qiáng)化。其技術(shù)組合策略主要包括高效分離技術(shù)、預(yù)處理技術(shù)、生物強(qiáng)化技術(shù)及深度處理技術(shù)。

1、液膜分離技術(shù)

液膜即液體在表明張力作用下形成的相界面,將兩種能夠相互混溶的溶液經(jīng)選擇性滲透而隔開,使物質(zhì)得到分離提純。該技術(shù)特點(diǎn)為比表面大、分離系數(shù)高、分離速度快、成本低,既可實(shí)現(xiàn)污染物的分離去除,又可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)??蓱?yīng)用于吡啶等含氮雜環(huán)化合物、酚類、苯胺類、氰。

2、催化裂解法

含有機(jī)物的廢硫酸在1000-1100度的高溫下裂解制成二氧化硫氣體,有機(jī)物同時(shí)被燃燒為二氧化碳。制得的二氧化硫爐氣送往催化氧化系統(tǒng)氧化為三氧化硫,重新制造工業(yè)硫酸。

3、萃取法

萃取法是用有機(jī)溶劑與廢硫酸充分接觸,使廢酸中的雜質(zhì)轉(zhuǎn)移到溶劑中來。常見的萃取劑有苯類、酚類、鹵化烴類、異丙醚和N-503、7301等。

4、超重力回收溶劑

利用旋轉(zhuǎn)的離心力場(chǎng),使得氣液兩相的相對(duì)速度大大提高,相界面更新加快,生產(chǎn)強(qiáng)度成倍提高,極大地強(qiáng)化氣液傳質(zhì)過程,達(dá)到增加效率、縮小設(shè)備和降低能耗的目的。具有傳質(zhì)效率高,設(shè)備體積小,停留時(shí)間短、持液量小等優(yōu)勢(shì)。

5、催化濕化氧化

在一定的溫度、壓力和催化劑的作用下,經(jīng)空氣氧化,使得污水中的有機(jī)物氧化分解成二氧化碳、水及小分子易生化降解物質(zhì),達(dá)到凈化及改善水體可生化性的目的。適用于治理焦化、染料、制藥、石化、皮革等工業(yè)中含高COD或含難生化降解的化合物的各種工業(yè)有機(jī)廢水。

6、造粒焚燒

在一定的溫度、壓力和催化劑的作用下,經(jīng)空氣氧化,使污水中的有機(jī)物氧化分解成二氧化碳、水及小分子易生化降解物質(zhì),達(dá)到凈化及改善水體可生化性的目的。適用于治理焦化、染料、制藥、石化、皮革等工業(yè)中含高鹽高COD的各種工業(yè)有機(jī)廢水。

7、碳載生物流化床

通過全混式內(nèi)環(huán)流結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集成三相流態(tài)、生物附載、優(yōu)勢(shì)菌等多項(xiàng)強(qiáng)化手段,運(yùn)行時(shí)液相與固相載氣體推動(dòng)力和密度差的做為下高速往復(fù)循環(huán)流動(dòng),增加優(yōu)勢(shì)菌種,提高抗沖擊能力和處理負(fù)荷。應(yīng)用領(lǐng)域包括高濃度、高毒性、可降解有機(jī)污染物廢水。

8、臭氧催化氧化

在常溫常壓下,采用一系列臭氧多相催化氧化反應(yīng)中產(chǎn)生的大量強(qiáng)氧化性羥基自由基氧化分解水中的有機(jī)物的污水處理技術(shù)。具有氧化能力強(qiáng),脫色、除臭、殺菌、去除有機(jī)物和無機(jī)物。

揚(yáng)州有毒廢水處理1.一種類芬頓反應(yīng)器,包括反應(yīng)罐(1-1),反應(yīng)罐內(nèi)裝有微米級(jí)微電解填料并安裝有曝 氣件和攪拌器(1-2),所述曝氣件由導(dǎo)氣管(1-3)和曝氣頭(1-4)組成,其特征在于還包括 回流罐(1-8)、回流管(1-6)、回流泵(1-7)和弧形彎頭(1-5);

  所述反應(yīng)罐為下端封閉的圓筒體,反應(yīng)罐側(cè)壁設(shè)有待處理廢水進(jìn)口(1-1-1)、加藥口 (1-1-2)、出水口(1-1-3)、循環(huán)水入口(1-1-4),待處理廢水進(jìn)口(1-1-1)和加藥口(1-1-2) 位于反應(yīng)罐側(cè)壁上部,出水口(1-1-3)位于反應(yīng)罐側(cè)壁下部,循環(huán)水入口(1-1-4)至少為3 個(gè),各循環(huán)水入口環(huán)繞反應(yīng)罐設(shè)置,均勻分布在接近反應(yīng)罐底部的同一高度位置且各循環(huán)水 入口的中心線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線(1-1-5)的夾角(α)為5°~60°;

  所述回流罐(1-8)側(cè)壁設(shè)有進(jìn)水口(1-8-1)、循環(huán)水出口(1-8-2)和已處理廢水排放口 (1-8-3),進(jìn)水口(1-8-1)位于回流罐側(cè)壁上部,循環(huán)水出口(1-8-2)和已處理廢水排放口 (1-8-3)位于回流罐側(cè)壁下部;

  所述回流管(1-6)的一端與回流罐的循環(huán)水出口(1-8-2)連接,另一端通過支管分別與 反應(yīng)罐的各循環(huán)水入口(1-1-4)連接,回流泵(1-7)與回流管(1-6)連接,所述弧形彎頭 (1-5)的一端與反應(yīng)罐的出水口(1-1-3)連接,另一端開口向上并通過管件(1-9)與回流 罐的進(jìn)水口(1-8-1)連接。

  2.根據(jù)權(quán)利要求1所述類芬頓反應(yīng)器,其特征在于所述反應(yīng)罐(1-1)的循環(huán)水入口(1-1-4) 的數(shù)量為3個(gè)、5個(gè)或7個(gè)。

  3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述類芬頓反應(yīng)器,其特征在于所述反應(yīng)罐(1-1)的出水口(1-1-3) 的中心線與回流罐(1-8)的進(jìn)水口(1-8-1)的中心線之間的距離(h)至少為20cm。

  4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述類芬頓反應(yīng)器,其特征在于所述微米級(jí)微電解填料為零價(jià)鐵 粒子、鐵銅雙金屬粒子、鐵鈀雙金屬粒子或者鐵鎳雙金屬粒子。

  5.一種有毒難降解廢水處理裝置,包括類芬頓反應(yīng)器(1)、芬頓反應(yīng)器(2)和混凝沉 淀池(3),其特征在于所述類芬頓反應(yīng)器為兩組,每一組類芬頓反應(yīng)器由2~3個(gè)權(quán)利要求1 至4中任一權(quán)利要求所述類芬頓反應(yīng)器串聯(lián)而成,所述混凝沉淀池(3)為2~4級(jí) 芬頓反應(yīng)器、芬頓反應(yīng)器、第二組類芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝沉淀池依次串聯(lián)即構(gòu)成有毒難降 解廢水處理裝置。

  6.根據(jù)權(quán)利要求5所述有毒難降解廢水處理裝置,其特征在于所述芬頓反應(yīng)器(2)包 括反應(yīng)罐(2-1)和安裝在反應(yīng)罐上端的集氣罩(2-2),反應(yīng)罐通過帶孔隔板(2-3)分隔為下 罐和上罐,帶孔隔板之下的下罐安裝有注入氧氣的曝氣管(2-4)、注入臭氧的第二曝氣 管(2-5)和加藥管(2-6),帶孔隔板之上的上罐裝有活性炭(2-7),所述下罐的側(cè)壁設(shè)有進(jìn) 水口(2-8),所述上罐的側(cè)壁設(shè)有出水口(2-9),且出水口位于所裝的活性炭之上,所述集 氣罩(2-2)通過管件(2-10)分別與第二組類芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐相通,將臭氧導(dǎo)入第 二組類芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐。

  7.根據(jù)權(quán)利要求5或6所述有毒難降解廢水處理裝置,其特征在于各級(jí)混凝沉淀池(3) 均由混凝池(3-1)和沉淀池(3-2)串聯(lián)而成;各級(jí)類芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部或者反應(yīng)罐 側(cè)壁下部設(shè)有排空閥(4),芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部設(shè)有排空閥(4)。

  8.一種有毒難降解廢水處理方法,其特征在于使用權(quán)利要求6或7所述廢水處理裝置, 操作如下:

  (1)將待處理廢水連續(xù)通入類芬頓反應(yīng)器中,調(diào)節(jié)類芬頓反應(yīng)器的各級(jí)類 芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值<5.5,開啟回流泵和攪拌器、或者開啟回流泵和攪拌器并曝氣使芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);

  (2)經(jīng)類芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入芬頓反應(yīng)器,調(diào)節(jié)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH 值為2.8~4,向芬頓反應(yīng)器中加雙氧水使廢水中雙氧水的濃度為5~100mmol/L,并通過 曝氣管曝氣攪動(dòng)廢水,通過第二曝氣管通入臭氧;

  (3)經(jīng)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入第二組類芬頓反應(yīng)器,調(diào)節(jié)第二組類芬頓反應(yīng)器中類芬頓反應(yīng)器以外的其它各級(jí)類芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值為5.5~7.0,開啟回流泵和 攪拌器并曝氣使第二組類芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);

  (4)經(jīng)第二組類芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入混凝沉淀池,調(diào)節(jié)混凝沉淀池的沉淀 池中廢水的pH值為7.5~8.5,其它各級(jí)混凝沉淀池的混凝池中廢水的pH值為7.5~9.0,經(jīng)混 凝沉淀后的廢水從末級(jí)混凝沉淀池連續(xù)排出。

  9.根據(jù)權(quán)利要求8所述有毒難降解廢水處理方法,其特征在于控制廢水在各級(jí)類芬頓反 應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為20~120min,控制廢水在芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為 60~180min,控制廢水在各級(jí)混凝沉淀池中的水力停留時(shí)間為20~90min。

  10.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述有毒難降解廢水處理方法,其特征在于所述類芬頓反應(yīng)器 的反應(yīng)罐中,微米級(jí)微電解填料的量為每1L反應(yīng)罐有效容積中10~200g。

  說明書

  類芬頓反應(yīng)器和有毒難降解廢水處理裝置及處理方法

  技術(shù)領(lǐng)域

  本發(fā)明屬于有毒難降解廢水處理領(lǐng)域,特別涉類芬頓反應(yīng)器、有毒難降解廢水處理裝置 及有毒難降解廢水處理方法。

  背景技術(shù)

  目前,有毒難降解廢水主要采用類芬頓和芬頓反應(yīng)進(jìn)行物化預(yù)處理。類芬頓反應(yīng)是指零 價(jià)鐵和鐵基多金屬材料在有氧條件下,將O2還原生成H2O2,然后在Fe2+的催化作用下,原位 產(chǎn)生強(qiáng)氧化性的羥基自由基(·OH),其反應(yīng)方程如式(1)~(2)所示;芬頓反應(yīng)是指H2O2在Fe2+的催化作用下,產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的·OH,其反應(yīng)方程如式(3)所示。類芬頓和芬頓 反應(yīng)過程中產(chǎn)生的·OH可非選擇性地快速礦化有毒難降解污染物,或者將有毒難降解污染物 分解轉(zhuǎn)化為易生化處理的小分子物質(zhì),提高廢水的可生化性。

  Fe0+O2+2H+→H2O2+Fe2+ (1)

  Fe2++H2O2→·OH+Fe3++OH- (2)

  Fe2++H2O2+H+→Fe3++H2O+·OH (3)

  現(xiàn)有的類芬頓反應(yīng)器(微電解反應(yīng)器)主要為固定床形式,如CN202744370U公開的強(qiáng)化 微電解槽,CN204224302U公開的鐵碳微電解填料塔,這類固定床形式的類芬頓反應(yīng)器存在著 填料容易板結(jié)鈍化的問題,并且反應(yīng)器內(nèi)部的質(zhì)傳遞效率較低。為了解決填料板結(jié)問題, CN101979330B公開了一種滾筒式微電解反應(yīng)裝置,CN102276018B公開了一種浸沒式鐵碳微電 解反應(yīng)器,它們通過轉(zhuǎn)動(dòng)整個(gè)反應(yīng)器或浸沒在廢水中填料轉(zhuǎn)鼓,使填料處于翻滾運(yùn)動(dòng)狀態(tài), 從而防止填料發(fā)生板結(jié)鈍化現(xiàn)象。但這類裝置仍存在以下不足:(1)轉(zhuǎn)動(dòng)反應(yīng)器或填料轉(zhuǎn)鼓 所需的能耗高,導(dǎo)致運(yùn)行成本過高;(2)雖然轉(zhuǎn)動(dòng)可使填料翻轉(zhuǎn),但無法使填料在整個(gè)反應(yīng) 器內(nèi)處于*流化狀態(tài),傳質(zhì)效率有限,不利于廢水處理效率的提高。

  龔躍鵬等采用微電解—Fenton氧化組合預(yù)處理苯胺廢水,該方法首先用填充有鐵屑和活 性炭的微電解柱處理廢水,處理時(shí)在微電解柱的底部曝氣,然后向微電解柱的出水中滴加雙 氧水進(jìn)行芬頓氧化反應(yīng)(微電解—Fenton氧化組合預(yù)處理苯胺廢水的研究[J],工業(yè)廢水處理, 2008年9月,第28卷第9期,51-69)。雖然該方法結(jié)合了微電解和芬頓氧化的優(yōu)勢(shì),但仍存在 以下問題:(1)由于芬頓氧化在pH=3的條件下進(jìn)行,因而其出水也為酸性,通常芬頓氧化 出水的pH值約為3,在后續(xù)混凝沉淀時(shí)必須加大量的堿進(jìn)行中和,這種方式既浪費(fèi)堿又浪費(fèi) 酸,導(dǎo)致處理成本過高;(2)芬頓氧化的出水中殘留有未反應(yīng)的雙氧水,雙氧水進(jìn)入后續(xù)的 生化處理單元中會(huì)對(duì)微生物產(chǎn)生很強(qiáng)的抑制作用,影響生物處理效果,因而必須在芬頓氧化 工序后設(shè)置雙氧水脫除裝置,不但導(dǎo)致設(shè)備投入增加,而且造成了雙氧水的浪費(fèi),使得廢水 處理成本進(jìn)一步增加;(3)鐵屑和活性炭固定填充在微電解柱中,固定填充會(huì)嚴(yán)重影響污染 物、腐蝕產(chǎn)物、活性物質(zhì)、降解產(chǎn)物等在液相和填料表面之間的傳質(zhì)效率,導(dǎo)致微電解柱對(duì) 廢水的處理效率低下,并且固定填充容易導(dǎo)致填料板結(jié)鈍化,導(dǎo)致處理效率逐漸降低,不利 于微電解柱的長(zhǎng)期正常運(yùn)行。

  發(fā)明內(nèi)容

  本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供類芬頓反應(yīng)器、有毒難降解廢水處理裝置 及有毒難降解廢水的處理方法,以降低有毒難降解廢水的處理成本,提高廢水處理效率和處 理效果。

  本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器,包括反應(yīng)罐,反應(yīng)罐內(nèi)裝有微米級(jí)微電解填料并安裝有曝氣 件和攪拌器,所述曝氣件由導(dǎo)氣管和曝氣頭組成,還包括回流罐、回流管、回流泵和弧形彎 頭;所述反應(yīng)罐為下端封閉的圓筒體,反應(yīng)罐側(cè)壁設(shè)有待處理廢水進(jìn)口、加藥口、出水口、 循環(huán)水入口,待處理廢水進(jìn)口和加藥口位于反應(yīng)罐側(cè)壁上部,出水口位于反應(yīng)罐側(cè)壁下部, 循環(huán)水入口至少為3個(gè),各循環(huán)水入口環(huán)繞反應(yīng)罐設(shè)置,均勻分布在接近反應(yīng)罐底部的同一 高度位置且各循環(huán)水入口的中心線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線的夾角α為5°~60°;所述回 流罐側(cè)壁設(shè)有進(jìn)水口、循環(huán)水出口和已處理廢水排放口,進(jìn)水口位于回流罐側(cè)壁上部,循環(huán) 水出口和已處理廢水排放口位于回流罐側(cè)壁下部;所述回流管的一端與回流罐的循環(huán)水出口 連接,另一端通過支管分別與反應(yīng)罐的各循環(huán)水入口連接,回流泵與回流管連接,所述弧形 彎頭的一端與反應(yīng)罐的出水口連接,另一端開口向上并通過管件與回流罐的進(jìn)水口連接。

  上述類芬頓反應(yīng)器中,所述反應(yīng)罐的循環(huán)水入口的數(shù)量?jī)?yōu)選為3個(gè)、5個(gè)或7個(gè)。

  上述類芬頓反應(yīng)器中,所述反應(yīng)罐的出水口的中心線與回流罐的進(jìn)水口的中心線之間的 距離h至少為20cm。

  上述類芬頓反應(yīng)器中,所述微米級(jí)微電解填料為零價(jià)鐵粒子、鐵銅雙金屬粒子、鐵鈀雙 金屬粒子或者鐵鎳雙金屬粒子。

  本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理裝置,包括類芬頓反應(yīng)器、芬頓反應(yīng)器和混凝沉淀池, 所述類芬頓反應(yīng)器為兩組,每一組類芬頓反應(yīng)器由2~3個(gè)上述類芬頓反應(yīng)器串聯(lián)而成,所述 混凝沉淀池為2~4級(jí);類芬頓反應(yīng)器、芬頓反應(yīng)器、第二組類芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝 沉淀池依次串聯(lián)即構(gòu)成有毒難降解廢水處理裝置。

  上述有毒難降解廢水處理裝置中,所述芬頓反應(yīng)器包括反應(yīng)罐和安裝在反應(yīng)罐上端的集 氣罩,反應(yīng)罐通過帶孔隔板分隔為下罐和上罐,帶孔隔板之下的下罐安裝有注入氧氣 曝氣管、注入臭氧的第二曝氣管和加藥管,帶孔隔板之上的上罐裝有活性炭,所述下罐的側(cè) 壁設(shè)有進(jìn)水口,所述上罐的側(cè)壁設(shè)有出水口,且出水口位于所裝的活性炭之上,所述集氣罩 通過管件分別與第二組類芬頓反應(yīng)器中的各反應(yīng)罐相通,將臭氧導(dǎo)入第二組類芬頓反應(yīng)器中 的各反應(yīng)罐。

  上述有毒難降解廢水處理裝置中,各級(jí)混凝沉淀池均由混凝池和沉淀池串聯(lián)而成;各級(jí) 類芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部或者反應(yīng)罐側(cè)壁下部設(shè)有排空閥,芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐底部設(shè)有 排空閥。

  上述有毒難降解廢水處理裝置中,各級(jí)類芬頓反應(yīng)器、芬頓反應(yīng)器和各級(jí)混凝沉淀池通 過液位差推流。

  本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理方法,使用上述廢水處理裝置,操作如下:

  (1)將待處理廢水連續(xù)通入類芬頓反應(yīng)器中,調(diào)節(jié)類芬頓反應(yīng)器的各級(jí)類 芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值<5.5,開啟回流泵和攪拌器、或者開啟回流泵和攪拌器并曝氣使類芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);

  (2)經(jīng)類芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入芬頓反應(yīng)器,調(diào)節(jié)芬頓反應(yīng)器中廢水的pH 值為2.8~4,向芬頓反應(yīng)器中加雙氧水使廢水中雙氧水的濃度為5~100mmol/L,并通過 曝氣管曝氣攪動(dòng)廢水,通過第二曝氣管通入臭氧

  (3)經(jīng)芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入第二組類芬頓反應(yīng)器,調(diào)節(jié)第二組類芬頓反應(yīng)器中除 類芬頓反應(yīng)器以外的其它各級(jí)類芬頓反應(yīng)器中廢水的pH值為5.5~7.0,開啟回流泵和 攪拌器并曝氣使第二組類芬頓反應(yīng)器中各反應(yīng)罐內(nèi)的微米級(jí)微電解填料處于流化狀態(tài);

  (4)經(jīng)第二組類芬頓反應(yīng)器處理的廢水進(jìn)入混凝沉淀池,調(diào)節(jié)混凝沉淀池的沉淀 池中廢水的pH值為7.5~8.5,其它各級(jí)混凝沉淀池的混凝池中廢水的pH值為7.5~9.0,經(jīng)混 凝沉淀后的廢水從末級(jí)混凝沉淀池連續(xù)排出。

  上述方法中,控制廢水在各級(jí)類芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為20~120min,控制廢水 在芬頓反應(yīng)器中的水力停留時(shí)間為60~180min,控制廢水在各級(jí)混凝沉淀池中的水力停留時(shí) 間為20~90min。

  上述方法中,類芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐中微米級(jí)微電解填料的量為每1L反應(yīng)罐有效容積中 10~200g。

  上述方法中的步驟(2)中,臭氧的注入量根據(jù)待處理廢水的水質(zhì)條件而定,臭氧的注入 量為每1L芬頓反應(yīng)器有效容積中0.2g/h~10g/h,優(yōu)選為每1L芬頓反應(yīng)器有效容積中 0.2g/h~5g/h。

  與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果:

  1、本發(fā)明提供了一種新型結(jié)構(gòu)的類芬頓反應(yīng)器,由于該類芬頓反應(yīng)器設(shè)置了回流罐、在 接近反應(yīng)罐底部的同一高度設(shè)置了多個(gè)環(huán)繞反應(yīng)罐的循環(huán)水入口,并且各循環(huán)水入口的中心 線分別與所在位置的反應(yīng)罐切線之間呈5°~60°的夾角,在回流泵的作用下,進(jìn)入回流罐的循 環(huán)水流可使填料處于流化狀態(tài),并且,由于反應(yīng)罐中還設(shè)置了攪拌器和曝氣件,它們的存在 能使廢水處理過程中填料處于更加充分的流化狀態(tài),防止填料在反應(yīng)罐底部中央淤積,因此 本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器不但能極大地提高廢水中各種物質(zhì)在液相和填料表面間的傳質(zhì)效 率,提高廢水處理效率,而且可有效避免填料堆積發(fā)生板結(jié)鈍化,與現(xiàn)有固定床式的類芬頓 反應(yīng)器相比,具有處理效率高和運(yùn)行周期長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)。

  2、由于本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器采用攪拌、循環(huán)水流和曝氣相結(jié)合的方式使填料流化, 具有多重保險(xiǎn)的作用,當(dāng)回流泵或者攪拌器出現(xiàn)故障時(shí),攪拌器或者回流泵的正常運(yùn)行仍然 能保障反應(yīng)罐繼續(xù)運(yùn)行,因此該芬頓反應(yīng)器具有運(yùn)行穩(wěn)定性更高的優(yōu)勢(shì)。

  3、本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器的反應(yīng)罐出水口通過弧形彎頭、連接管件與回流罐的進(jìn)水口 連通,由于弧形彎頭與所述管件相連的一端開口向上,回流罐的進(jìn)水口設(shè)在其側(cè)壁上部,且 反應(yīng)罐出水口的中心線與回流罐進(jìn)水口的中心線之間的距離至少為20cm,因此該結(jié)構(gòu)可使 廢水中的填料在連接管件中沉降并回流至反應(yīng)罐中,這樣一方面可防止類芬頓反應(yīng)器中填料 的流失,另一方面可避免填料進(jìn)入回流罐,造成回流泵的損壞,延長(zhǎng)回流泵的使用壽命。

  4、由于本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器中使用的填料是微米級(jí)的微電解填料,并且無需填充在 固定床中,因此,本發(fā)明所述類芬頓反應(yīng)器的填料可通過自動(dòng)加藥器進(jìn)行投加,與現(xiàn)有類芬 頓反應(yīng)器相比,可省去填料的人工吊裝過程,具有省時(shí)省力的優(yōu)勢(shì)。

  5、本發(fā)明提供了一種新型的有毒難降解廢水處理裝置,該裝置由兩組類芬頓反應(yīng)器、芬 頓反應(yīng)器和多級(jí)混凝沉淀池串聯(lián)而成,處理廢水時(shí),類芬頓反應(yīng)器出水中的Fe2+可作 為芬頓反應(yīng)的催化劑,因而無需向芬頓反應(yīng)器中添加催化劑;第二組類芬頓反應(yīng)器可消耗芬 頓反應(yīng)器出水中的雙氧水、酸和未*反應(yīng)的臭氧,且芬頓反應(yīng)器出水中的雙氧水、酸和臭 氧能強(qiáng)化第二組類芬頓反應(yīng)器中的類芬頓反應(yīng),因此,采用本發(fā)明的裝置處理廢水,不但能 避免雙氧水的殘留對(duì)后續(xù)生化處理的不利影響,而且能減少雙氧水和臭氧的浪費(fèi),并且在消 耗了芬頓反應(yīng)器出水中的酸后,第二組類芬頓反應(yīng)器出水的pH值升高,從而減少后續(xù)混凝 沉淀時(shí)堿的投加量,在強(qiáng)化廢水處理效果的同時(shí)還能降低廢水處理成本。

  6、本發(fā)明所述有毒難降解廢水處理裝置中,每一組類芬頓反應(yīng)器均由2~3個(gè)類芬頓反應(yīng) 器串聯(lián)而成,多級(jí)組合的方式不但能優(yōu)化廢水處理效果,而且能提高廢水處理裝置的抗沖擊 能力,從而避免廢水水質(zhì)條件波動(dòng)對(duì)處理效果造成不利影響;本發(fā)明所述廢水處理包括2~4 級(jí)混凝沉池,多級(jí)混凝沉淀池能經(jīng)濟(jì)高效地沉淀去除類芬頓和芬頓處理出水中的Fe2+和Fe3+, 有利于提高廢水的處理效率。

  8、本發(fā)明提供了一種處理有毒難降解廢水的新方法,該方法將本發(fā)明所述廢水處理裝置 與合理的工藝參數(shù)相結(jié)合,該方法中有效結(jié)合了類芬頓反應(yīng)、芬頓反應(yīng)、芬頓+臭氧耦合反應(yīng), 同時(shí),廢水中的Fe2+和活性炭作為催化劑,能促進(jìn)高級(jí)氧化反應(yīng)的進(jìn)行,芬頓與臭氧之間存 在協(xié)同作用,能極大地提高廢水的處理效率和處理效果,實(shí)驗(yàn)表明,本發(fā)明所述方法對(duì)有毒 難降解廢水的COD和色度的去除率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的類芬頓或芬頓反應(yīng)法,能極大地改善廢水的 可生化性。

 


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