三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:8210100 阅读:275 留言:0更新日期:2013-01-17 02:13
本发明专利技术公开了一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置及方法,反应器装置内设有复合钛基涂层电极为阳极棒、不锈钢为阴极棒,且内置紫外光源聚光器,通入压缩空气,纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质为载体并呈悬浮状态,在碱性环境中,电解氧化脱盐及光催化氧化同步耦合作用,在阳极上生成羟基自由基,废水中的Cl-在阳极上放电生成生成Cl2,并扩散到溶液中水解生成ClO-,可氧化废水中的有机物并脱盐;在紫外光源聚光器作用下,降解废水有机污染物;同时利用电解的副反应,即析氧生成高浓度溶解氧,与纳米半导体氧化物光生电子反应,生成氢氧自由基·[OH],促进光催化氧化反应的活性,降解废水有机杂质的矿化去除,工艺操作简单方便。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高盐难降解有机工业废水的处理工艺,特别涉及一种光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置及方法,属于水处理

技术介绍
目前,含有高浓度的可溶性无机盐分,同时富含高浓度难降解有机污染物的工业废水普遍存在我国各个地区和不同行业中,将给当地的生存环境造成了巨大的压力。高浓度盐废水包括高盐生活废水和高盐工业废水。其主要来源有两个方面,一是海水直接利用于工业生产和生活用水,含盐量一般在(2 · 50-3 · 50) X 104mg · L' 二是工 业行业生产过程中排放的高盐度废水,如印染、造纸、化工和农药行业排放大量的高浓度盐废水,含盐量一般在15% 25%左右。含盐废水的排放带来十分严重的环境污染,特别是工业含盐废水,除本身含有高浓度的盐外,还含有大量的有毒难降解溶解性有机物如苯环类化合物和烃类等,此类废水的溶解性有机物含量高,一般物理化学方法难以处理,而生化处理多局限在配水试验,因此,研究各类企业中实际排放的含高盐废水生物处理的可行性、机理和处理条件是十分必要的。传统活性污泥法是通过活性污泥的驯化过程,培养出具有良好有机物降解性能的耐盐微生物是处理高盐有机废水的重要前提。研究人员在处理高盐废水的活性污泥驯化进行了研究,取城市污水厂的回流污泥,按一定流程进行培养驯化,结果表明,驯化污泥的有机物去除率比未驯化污泥显著提高,具有良好的有机物吸附和氧化能力,出流悬浮物和氧吸收率均没有明显变化。在处理高含盐量环氧丙烷皂化废水时,有提出的两段接触氧化工艺,具有较强的抗毒性和抗冲击负荷能力,体积小,可以维持较高的泥龄,生物相相对稳定,水力停留时间大为缩短。当然,研究人员提出的间歇反应器也具有较强的抗冲击负荷能力,比连续流反应器有更好的处理效果,运用于处理SBR活性污泥法处理高含盐量石油发酵工业废水,以及在利用序批式反应器研究高盐高氨氮废水脱氮的处理,污泥经过驯化能够脱盐脱氮,有一定的降解效率。采用液-液萃取-膜生物反应器组合工艺,处理含有较高浓度有机物CPs (IOOOmg/I)和盐度(15%W/W)模拟废水时发现非水溶性溶剂起到载体作用,阻止了初始废水中的无机盐和酸进入生物反应器,从而排除了它们对后续生物处理的抑制作用;由于CPs自身的特性,易于从酸性废水中提取,而初始废水中的有机物浓度往往很低(< 100mg/l),它们从溶剂中脱离到碱性溶液后,浓度合适。生物反应器中的CPs浓度较高,在这种较高的浓度下,CPs的生物降解速率增加了 20倍。还有,膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤、反渗透、渗析及相关的组合工艺。这些技术广泛应用于工业循环水及工业废水深度处理中,具有操作灵活、除盐效率高的优点,但也同时存在易堵塞、能耗大、再生困难、制水成本高等缺陷。根据国内外针对高盐度高浓度有机废水处理的实际工程实践,上述这些方法虽然在降解废水中COD等污染物方面取得了一定的成效,但普遍存在处理效率低、出水水质不稳定、运行成本高、维护管理不便等缺陷,同时存在传统生化及物化处理技术无法顺利实现去污目标的问题,针对高盐度高浓度有机废水处理存在的问题,探寻一种工艺操作简单方便的处理工艺方法,因此,急需新的高效组合工艺,在技术方案上,去除此类高盐废水中的有机污染物、抑制原水在处理过程中的厌氧发酵现象方面是重点研究方面,在应用上,降低能耗和成本,有效解决这一环保难题,实现改善环境污染的社会效应
技术实现思路
本专利技术的目的是克服现有高盐难降解有机工业废水处理效率低、工艺性能方面的缺陷,提供一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的方法,通过电解催化氧化法脱盐降解有机污染物,与光催化氧化法降解有机污染物同步耦合的方法,采用辐射式多级侧向流均质精细过滤,对高盐难降解有机工业废水有效处理。本专利技术的另一个目的是提供一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置,工艺操作简单方便,提高脱盐、对有机物的降解能力和滤层截污能力,降低能耗和成本,出水水质稳定。本专利技术解决其技术问题采用以下技术方案一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置,在反应器装置上部一侧接进水管,另一侧出水管,反应器装置底端接进气管,反应器装置内底部设排泥管,反应器上部接回流管,其特征在于反应器装置内设置有复合钛基涂层电极的阳极棒、不锈钢的阴极棒,且反应器装置内均布有紫外光源聚光器,反应器装置内填充纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质。所述紫外光源的聚光器至少为二个或二个以上并联设置,并可自转。所述反应器装置内底部设排泥管为穿孔排泥管。一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的方法,盐难降解有机工业废水通过进入管流入反应器装置中,并加入碱性物质,溶液Ph值呈8. 5-9. 5,进气管通入压缩空气,使纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质呈悬浮状态;I)电解氧化脱盐作用用复合钛基涂层电极为阳极、不锈钢为阴极,在电极的两端施加电压,通过电解反应在阳极上生成的羟基自由基MOx · ,与阳极现存的氧反应,并使羟基自由基中的氧转移给金属氧化物晶格,可氧化废水中的有机物,废水中的cr在阳极上放电生成ci2,Cl2扩散到溶液主体中并水解生成具有很强氧化能力的C1CT,ClCT可氧化废水中的有机物,对废水中的有机污染物进行降解,达到脱盐净化;2)光催化氧化作用用纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质为载体,以可见光为光源聚光器的光催化氧化作用下,通过羟基自由基与废水有机污染物之间加成、取代、电子转移反应,使残余污染物矿化为二氧化碳、水等无机物,同步降解废水中的有机污染物;3)电解氧化脱盐及光催化氧化同步耦合作用电解催化氧化过程中的副反应,即析氧反应生成高浓度溶解氧,与溶液中载体介质表面的纳米半导体氧化物光生电子发生反应,生成较多氢氧自由基· ,促进光催化氧化反应的活性,消耗了溶液中的溶解氧,使电催化氧化反应继续进行,对废水中难降解有机杂质的矿化去除;出水管出处理净水,排泥管排出污泥,部分回流至回流管管重新进入反应器进水管进行处理。所述电解氧化脱盐反应中复合钛基涂层电极为选择掺Sn量为5% -8%的二氧化锡中间层,在 O. 1-0. 5M Pb (NO3) 2,0. 4-0. 6g/LNaF,0. 5g/LSLS,0. 1-0. 3M HNO3 的 45°C -80°C的镀液中在小电流密度(彡10mA/cm2)下恒流电镀制备出钛基三维复合电极。所述光催化氧化反应中的用纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质为纳米二氧化钛表面镀膜陶瓷介质。本专利技术与现有技术相比具有以下优点I、本专利技术采用电解催化氧化方法处理高盐度高浓度有机废水,由于高盐度有机废水具有良好的电导率,在反应过程中污染物直接与电极进行电子传递。在金属氧化物的阳极上生成的较高价金属氧化物有利于有机物选择性氧化生成含氧化合物;在阳极上生成的 自由基MOx · 有利于有机物氧化燃烧生成C02。具体反应过程如下在氧析出反应的电位区,金属氧化物表面可能形成高价态氧化物,因此在阳极上存在两种状态的活性氧,即吸附的氢氧自由基和晶格中高价态氧化物的氧。阳极表面氧化过程分两阶段进行,首先溶液中的氏0或在阳极上放电并形成吸附的羟基自由基Μ0χ+Η20 — MOx · +H+本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的装置,反应器装置(6)上部一侧接进水管(1),另一侧出水管(3),反应器装置(6)底端接进气管(2),反应器装置(6)内底部设排泥管(5),反应器(6)上部接回流管(4),其特征在于:反应器装置(6)内设置有复合钛基涂层电极的阳极棒(7)、不锈钢的阴极棒(8),且反应器装置(6)内均布有紫外光源聚光器(9),反应器装置(6)内填充纳米半导体氧化物表面镀膜陶瓷介质(10)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李孟张斌
申请(专利权)人:湖北中碧环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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