微电解—芬顿氧化法处理酚醛生产废水技术研究与应用

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酚醛树脂生产废水具有含有机物浓度高,pH低,生物毒性大等特点,废水中含有的甲醛和酚类物质有很强的生物毒性并能抑制微生物的生长,必须采取一定的预处理才能进入后续工艺。采用传统物理方法或生物方法单独进行处理效果难以达标,属于较难处理工业废水,如处理不当进行排放,会对环境造成严重破坏。目前常用的方法主要包括:萃取法、缩合法、生物处理法、Fenton氧化法、臭氧氧化法等。然而,由于其处理成本高,处理效果不理想、操作复杂等特点,致使其在实际应用上受到一定限制。本文旨在探寻一种运行效果稳定、操作简单、费用低廉的酚醛生产废水处理组合工艺。铁碳微电解—Fenton氧化法具有投资少,运行稳定,工艺简单易操作,处理效果好以及易于实现工业化等优点,并且能较为显著的降低水体毒性并提高水体可生化性,为后续的生化处理提供了可能性。论文以国内某化工厂实际生产废水为对象,分别研究铁碳微电解与Fenton氧化法对酚醛树脂生产废水的处理效果,得到了两种工艺及其组合的最佳反应参数,并分析了运行成本,在此基础上参与工程设计与运行调试,并得到了良好运行效果。本文所做主要工作和成果可以总结如下:1)考察了微电解试验中反应时间、初始pH值、曝气量对铁碳微电解处理酚醛树脂生产废水的影响,以及废水pH值与可生化性的改变。试验最佳条件为:反应时间90min,初始pH等于3.0,曝气量2L/min时,铁碳微电解处理酚醛树脂生产废水CODcr去除效果最好,去除率达到27%左右,废水pH值随着曝气反应的进行最终稳定在5左右,B/C由0.11提升到0.28;2)考察了Fenton氧化试验中双氧水投加量、硫酸亚铁投加量、反应时间、初始pH值对Fenton氧化处理酚醛树脂生产废水的影响,以及废水pH值与可生化性的改变。试验最佳条件为:双氧水投加量10ml/L,硫酸亚铁投加量6g/L,反应时间90min;初始pH等于3.0时,Fenton氧化处理酚醛树脂生产废水CODcr去除效果最好,去除率最大为44.3%,B/C由0.11提升到0.21;3)微电解—Fenton氧化联合试验表明:两级微电解反应各45min,初始pH等于3.0,曝气量2L/min;出水调pH为3.0~3.5后进行Fenton氧化反应,反应时间为90min;Fenton氧化反应后调pH为8.0左右进行絮凝沉淀试验。在此反应条件下,酚醛树脂生产废水的CODcr去除率最高达到57.1%,游离酚平均去除率达到98.3%,甲醛平均去除率达到85.9%,B/C提高到0.35,适宜进入后期生化处理工艺;4)依照试验结论确定“两级微电解+Fenton氧化”工艺为项目最终处理工艺。项目稳定运行后,CODcr去除率稳定在35%左右,出水pH值稳定在7左右,游离酚的去除率在80%以上,甲醛的去除率在20%左右,处理每立方污水大约需要28.92元。综上,铁碳微电解—Fenton氧化法处理酚醛树脂生产废水的是可行的,且具有很广泛的应用价值和市场前景。
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