System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
一种有机废水深度处理方法,属于污水处理。
技术介绍
1、有机废水因为具有高毒性、难降解和难去除等特点,在废水处理时非常具有挑战性。其中在制冷剂生产过程中会产生含有氟氯烃类化合物的废水。氟氯烃是一类广泛用于制冷剂、泡沫剂和溶剂的化合物。在制冷剂生产过程中,如:副产物、未反应物和杂质的分离和提纯过程,反应器清洗、冷却和净化过程,以及含有氟氯烃的废气吸收过程,均会产生含有氟氯烃的废水。
2、氟氯烃类化合物具有高稳定性、难降解和生物积累的特性。由于氟氯烃类化合物的化学结构具有较强的稳定性,它们在自然环境中难以被生物降解,这意味着传统的生物处理方法在处理含有氟氯烃废水时效果有限。
3、目前仍然缺少专门针对含氟氯烃类化合物废水的处理方法,在中国专利cn102942266a中公开了一种溴代脂肪烃类化合物生产废水处理方法,采用氯化、过滤、还原等工艺流程处理溴代脂肪烃类化合物生产废水。虽然对含氟氯烃类化合物废水有一定的借鉴作用,但是仍然缺少针对性,实际处理效果并不理想。
技术实现思路
1、本专利技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种对含氟氯烃类化合物废水针对性强、处理效率高的有机废水深度处理方法。
2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:该有机废水深度处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
3、(1)将含有氟氯烃的废水进行预处理以去除悬浮物和油脂;
4、(2)向废水中投入吸附剂来吸附部分氟氯烃,氟氯烃浓度每增加1mg/l
5、(3)废水中加入光敏催化剂颗粒,搅拌的同时进行紫外光照射以将废水中的剩余氟氯烃进行分解:分解温度为25℃~35℃,反应时间为60min~120min;
6、(4)过滤出光敏催化剂颗粒后进行生物处理,保持废水的ph值在6~9,温度在15℃~35℃;
7、(5)采用纳滤膜分离技术将剩余微量氟氯烃从废水中分离,操作压力为0.1mpa~0.5mpa,温度为20℃~40℃。
8、本专利技术提供一种针对含氟氯烃的废水的深度处理方法,先用吸附法吸收废水中分子量较小的氟氯烃有机物,使光催化分解过程能够更有效的针对其中的大分子进行,综合吸附和催化分解的效率更高;经光催化分解后的氟氯烃有机物,生物分解的活性变大,能够经过生物处理较彻底的分解,最后经过膜过滤即实现对含氟氯烃废水的深度处理。本专利技术的整体处理成本较低,对氟氯烃的处理较彻底。
9、优选的,上述处理方法的步骤(1)中所述的预处理为对废水先后进行格栅、沉淀处理。传统的格栅和沉淀处理即能够较高效的去除悬浮物和油脂,处理成本较低。
10、优选的,上述处理方法的步骤(2)中所述的吸附剂为聚苯醌。聚苯醌的分子结构单元具有较高的π电子密度,能够与氟氯烃分子形成π-π堆叠相互作用,能够吸附氟氯烃。此外,聚苯醌的表面还具有一定的极性,这有助于与氟氯烃分子形成氢键等非共价相互作用。聚苯醌对废水中分子量较小的氟氯烃有机物吸附力较强,能够对该部分实现高效又彻底吸附。
11、具体的,所述的聚苯醌的合成工艺为:
12、(a)将苯醌单体与氯酸钾混合,加入n,n-二甲基甲酰胺溶剂中,在恒温搅拌下进行聚合反应,控制反应温度在65℃~70℃,反应10h~15h;
13、(b)通过过滤、离心分离产物,经乙醇洗涤、干燥后得到聚苯醌。
14、本专利技术给出适合作为氟氯烃废水吸附剂的聚苯醌的合成工艺,选用氯酸钾为催化剂,以n,n-二甲基甲酰胺作为溶剂,合成的聚苯醌表面具有较高的比表面积和孔隙结构,这有助于氟氯烃分子进入孔隙并与聚苯醌分子发生相互作用。从而能够在较短的时间内实现对小分子氟氯烃的有效吸附。
15、优选的,上述处理方法的步骤(3)中所述的光敏催化剂颗粒为tio2/zno负载催化剂或tio2/cds负载催化剂。优选的光敏催化剂能够配合紫外线更高效的分解分子量大的部分氟氯烃,破坏其稳定的分子结构,使其更容易被生物处理。
16、优选的,上述处理方法的步骤(4)中所述的生物处理为微生物共代谢,所述微生物共代谢中使用的微生物的菌种为假单胞菌属-普特氏菌和铜绿假单胞菌的配合菌;所述微生物共代谢中使用的生长基质为硝酸钾、磷酸镁、葡萄糖按质量比0.7~0.9﹕0.1~0.3﹕10的复合基质。氟氯烃有机物本身难以被微生物分解,但是经过本专利技术的光催化分解后,能够即通过微生物共代谢的方式分解,本专利技术使用配合菌在优选的生长基质下能够高效彻底的分解破坏分子结构的氟氯烃有机物。
17、具体的,所述微生物共代谢的操作工艺为:在生物反应器中加入微生物菌株和生长基质,然后加入含氟氯烃废水,调节ph至中性,控制温度在20℃~30℃;处理过程中保持微生物投加量在3mg/l~6mg/l、生长基质的投加量在10g/l~20g/l,并鼓入过量空气。优选的微生物共代谢的操作工艺能够实现更高效、彻底的分解。
18、上述有机废水深度处理方法,所用的处理设备包括依次连接的预处理单元、吸附单元、光氧化单元、生物反应器和污泥处理设备、膜分离单元和后处理单元。
19、与现有技术相比,本专利技术的一种有机废水深度处理方法具有以下有益效果:本专利技术针对含氟氯烃的废水先用吸附法吸收废水中分子量较小的氟氯烃有机物,选用的聚苯醌吸附剂对废水中分子量较小的氟氯烃有机物吸附力较强,能够对该部分实现高效又彻底吸附。使想用光催化分解过程能够更有效的针对其中的大分子进行,综合吸附和催化分解的效率更高;选用的光敏催化剂能够配合紫外线更高效的分解分子量大的部分氟氯烃,破坏其稳定的分子结构,能够通过微生物共代谢的方式高效彻底的分解,最后经过膜过滤即实现对含氟氯烃废水的深度处理。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种有机废水深度处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(1)中所述的预处理为对废水先后进行格栅、沉淀处理。
3.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(2)中所述的吸附剂为聚苯醌。
4.根据权利要求3所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于,所述的聚苯醌的合成工艺为:
5.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(3)中所述的光敏催化剂颗粒为TiO2/ZnO负载催化剂或TiO2/CdS负载催化剂。
6.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(4)中所述的生物处理为微生物共代谢,所述微生物共代谢中使用的微生物的菌种为假单胞菌属-普特氏菌和铜绿假单胞菌的配合菌;所述微生物共代谢中使用的生长基质为硝酸钾、磷酸镁、葡萄糖按质量比0.7~0.9﹕0.1~0.3﹕10的复合基质。
7.根据权利要求6所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:所述微生物共代谢的操作工艺为:在生物反应器中加入微生
8.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:处理设备包括依次连接的预处理单元、吸附单元、光氧化单元、生物反应器和污泥处理设备、膜分离单元和后处理单元。
...【技术特征摘要】
1.一种有机废水深度处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(1)中所述的预处理为对废水先后进行格栅、沉淀处理。
3.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(2)中所述的吸附剂为聚苯醌。
4.根据权利要求3所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于,所述的聚苯醌的合成工艺为:
5.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(3)中所述的光敏催化剂颗粒为tio2/zno负载催化剂或tio2/cds负载催化剂。
6.根据权利要求1所述一种有机废水深度处理方法,其特征在于:步骤(4)中所述的生物处理为微生物共代谢,所述微生物...
【专利技术属性】
技术研发人员:白传玉,
申请(专利权)人:山东晶源环保科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。