上海泵阀展览会(国际石油化工泵、阀门及管道展览会)
上海国际石油化工泵、阀、管道展览会参展企业1000余家,展览面积7万平方米,专业观众10万余人。主办方将延续全产业链展会思维,深挖行业资源,提升展会价值,全力打造“年度国际石化泵阀管道大会”,为泵阀企业开拓石化市场搭建高效平台,推动中国石化行业高质量发展。....
日期:2022-01-20本文导读:“求助!焦化废水处理的方法以及常用的化工泵有哪些?”是由鲸圣泵阀2023年08月16日编辑整理发布,主要围绕焦化废水处理泵,化工泵等核心内容展开。求助!焦化废水处理的方法以及常用的化工泵有哪些?,其主要内容为:随着钢铁行业的快速发展,产生了大量难以处理的工业废水,特别是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机...
随着钢铁行业的快速发展,产生了大量难以处理的工业废水,特别是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机化合物,具有成分复杂、水质变化大等特点。焦化废水的处理越来越受到人们的重视。目前,焦化废水的处理主要是传统的生物处理法、絮凝混凝法、吸附法等。焦化废水可生化性差,生化处理前需要大量稀释,生化出水后COD(化工需氧量)和氨氮难以同时达标,需要深入处理。但部分深度处理技术处理成本高,难以有效降解部分有毒有害物质,容易产生二次污染。基于目前焦化废水的处理现状,研究高效环保的处理技术十分必要。
先进的氧化技术(AdvancedOxidationProcess,AOPS)利用反应系统中产生的活性强的羟基自由基(·OH)它是一种绿色、环保、高效的废水处理技术,蕞终将有机污染物氧化成CO2、H2O等无毒小分子酸。目前,先进的氧化技术主要包括化工氧化、光化工氧化、光催化氧化、湿催化氧化等。近年来,由于AOPS具有氧化性强、操作条件易控的优点,引起了越来越多的关注。
高级氧化技术的优缺点
化工氧化法
该方法是将液体或气体的无机物或有机物转化为微毒物或无毒物,或将其转化为易于分离的形式。水处理领域常用的氧化剂有臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等。臭氧和过氧化氢在苯酚废水处理过程中很常见。
目前,世界上许多国家都使用臭氧消毒,尤其是在自来水厂的水处理中。在臭氧氧化系统中添加固体催化剂,如表面积大的活性炭。臭氧和活性炭同时使用,起到催化作用,能吸收臭氧氧化后的小分子产物。两者结合增加溶液中的OH-,具有协同作用,产生更多的羟基自由基。
过氧化氢是一种强氧化剂,在碱性溶液中氧化反应迅速,不会给反应溶液带来杂质离子,因此被广泛应用于各种有机或无机污染物的处理。过氧化氢长期用于去除工业废水中的COD。虽然化工氧化处理废水的价格高于普通物理生物方法,但该方法在有毒有害或不可生物降解废水预消化、高浓度/低流量废水预处理等其他处理方法中起着不可替代的作用。单独使用过氧化氢降解高浓度稳定型难降解化合物效果不好,可通过使用过渡金属盐进行改进,更常见的方法是使用铁盐激活,
芬顿试剂法。
芬顿试剂由可溶性亚铁盐和过氧化氢按一定比例混合而成,可以氧化许多有机分子,系统不需要高温和高压。试剂中的Fe2+可以引起和促进过氧化氢的分解,从而产生羟基自由基。一些有毒有害物质,如苯酚、氯酚、氯苯和硝基酚,也可以被芬顿试剂和类芬顿试剂氧化。
类芬顿技术被称为过氧化氢与臭氧、过氧化氢与紫外线的结合,其原理与芬顿技术基本相同。
光化工氧化法
该方法是在光的作用下进行的化工反应,需要分子吸收特定波长的电磁辐射,并在化工变化到另一个稳定状态或引起热反应的中间产物之前产生分子激发状态。单纯紫外线辐射的分解作用较弱,通过将适量的氧化剂(如H2O2O2)引入紫外线氧化法、O3等),能明显优化废水的处理效果,加快降解速度。有机物的光降解有两种方式:直接光降解和间接光降解。前者是指有机物分子在吸收光能后与周围环境中的物质直接反应的过程;后者是指有机物环境中某些物质吸收光能的过程,然后诱导有机物和污染物的反应。间接光降解有机物更为重要。
光化工氧化法中可用的波长范围为200nm~700nm,即紫外线和可见光范围。光化工氧化可用于空气污染控制和废水处理。根据氧化剂的不同类型,可分为紫外线/O3、UV/H2O2、UV/Fenton等系统。无论哪个系统,光化工反应通常通过产生羟基自由基来降解有机物。
例如,在紫外线/O3系统中,液相臭氧会在紫外线辐射下分解产生羟基自由基,紫外线吸收率在253.7nm处蕞大,大部分有机物可氧化成二氧化碳和水,用于处理工业废水中的铁氰酸盐、有机化合物、氮基酸、醇类、农药、含氮、硫或磷的有机化合物、氯代有机物等污染物。
光催化氧化法
该方法是光催化剂(又称光催化剂)在特定波长光源的照射下产生催化作用,刺激周围的水分子和氧气形成极具活性·OH-和·O2自由离子基。TiO2是光催化氧化技术中使用的催化剂、ZnO、WO3、CdS、ZnS、Sno2、Fe3O4等。
TiO2是蕞常用的催化剂,在光催化反应中,TiO2的光催化活性主要受晶相、晶粒尺寸和比表面积的影响。晶相确定后,晶粒尺寸和比表面积成为TiO2光催化作用的重要因素。粒径越小,光生电子和空穴扩散时间越短,比表面积越大,能有效吸收水中的污染物,提高光催化性能。催化剂研究的一个重要方向是,当催化剂颗粒尺寸达到纳米级时,也会产生量子效应,提高光吸收率和利用率。
光催化氧化具有无毒、操作条件简单的特点。紫外线、模拟阳光和阳光可作为光源,自然条件(如空气)可作为催化剂,活性高,稳定性好,可有效降解有机污染物,无二次污染。近年来,为了充分利用自然光降解各种污染物,人们在提高催化活性和扩大激发光波长范围方面做了大量工作,也称为催化剂表面修饰。过渡金属与TiO2混合,贵金属沉积可形成新的修饰能级,从而扩大其光响应范围。光敏化等改性处理可以提高光催化性能。
光催化氧化的应用主要包括染料废水、高浓度有机废水的处理,以及在饮用水深度处理阶段去除难降解的微污染物。通常,TiO2光催化氧化只能在紫外线波长范围内进行,这限制了光催化技术的推广和应用。此外,光催化氧化反应器的开发还不成熟,难以进行大规模处理。
湿式氧化法
该方法是一种先进的氧化方法,利用氧化剂将废水中的有机物氧化成二氧化碳和水,以去除污染物。该方法具有应用广泛、处理效率高、二次污染少、氧化速度快、能量回收和有用材料等特点。这种方法在日本和美国都有自己的工程应用,属于前沿技术,发展前景广阔。然而,这种方法也存在一个问题,即湿氧化通常需要在高温高压条件下进行,其中间产品通常是有机酸,对设备材料要求高,催化剂处理昂贵,只适用于流量小、浓度高的废水。
湿氧化法包括二次临界水氧化和超临界水氧化两种类型。超临界水氧化技术是指水在超临界条件下氧化处理有机污染物的新型高效废物处理技术。在一定的温度和压力下,几乎所有的有机物都能在很短的时间内有效地氧化和分解,大大缩短了废水处理的时间。处理装置有效关闭,节省空间,无二次污染。
在超临界水中,盐的溶解度显著降低,而苯、己烷、N2等有机物的溶解度显著增加、O2可以有效地与水相互溶解,从而改变其密度、粘度和扩散系数。扩散系数随着密度的增加而降低。由于湿氧化技术采用较高的温度和压力,降低了水的密度、扩散系数和传质速度。
湿氧化应用领域主要包括农药废水处理、酚类废水处理、印染废水、污泥处理等。经过湿氧化处理后,上述废水的毒性大大降低,可生化性也有所提高,辅以生化处理,可实现废水的标准排放。
上述药品可采用药品泵(氟磁力泵、不锈钢磁力泵),其他输送介质可采用化工泵:氟离心泵、不锈钢离心泵、氟塑料自吸泵、液下泵、管道泵、料浆泵等。
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