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(2)生物流动床活性焦吸附技术
生物流动床活性焦吸附技术特别适用于因生化系统无法降解的大分子有机物,有特别好的吸附效果,可解决工业废水深度处理及初级回用的问题。
生物流动床活性焦吸附系统进水水质要求如表3-8所示:
3.2.2工艺技术
(1)技术原理
1)复极感应电化学法原理
复极感应电化学法是利用物理学及化学原理,借助外加高频脉冲电源产生电化学反应,把电能转化为化学能,经单一电化学设备即可对废水中的有机或无机物进行氧化还原反应,进而凝聚、浮除,将污染物从水体中分离,可有效地去除电镀综合废水中的Cr6+、Zn2+、Ni2+、Cu2+、Ag2+、油、磷酸盐、COD等各种有害污染物。该方法采用高频脉冲的电解方式,突破了传统的低电压、大电流的电解模式,主要通过四种作用及两种现象来达到去除水中污染物的结果。
2)活性焦吸附原理
活性焦是一种由褐煤为原料生产的具有大量功能基团的中孔丰富(2nm~50nm)的碳吸附材料,正是这种孔隙结构和功能基团特点,使活性焦在污水处理领域有广泛的应用空间,主要作用有去除COD、色度、胶体、重金属等污染物。
活性焦作为一种多孔煤基吸附材料,在生产过程中材料本身有大量的功能基团包括羟基、酚羟基、碱性含氧功能基团,这些吸附是靠化学键的作用使吸附质与吸附材料发生化学反应,从而去除污染物,同时活性焦与污染物之间会产生范德华力为主的物理吸附,物理吸附与化学吸附共同构成了活性焦优异的吸附性能。
3)流动床的结构及原理
流动床活性焦吸附塔主体是由罐体和内部构件组成。吸附塔罐体采用标准的建筑用不锈钢、碳钢或玻璃钢制造,通过法兰连接进水、出水和清洗用水。内部构件包括进水管、布水器、空气提升泵、气控箱和洗焦装置。活性焦吸附塔可以根据过滤水量的需求选择单台运行或多台并联运行。吸附时,流动床活性焦吸附塔基于逆流原理,待处理的原水经进水管,通过位于吸附塔底部的布水器进入吸附塔。水流由下向上逆流通过滤床,经过滤后的过滤液在吸附塔顶部聚集,经溢流口流出;从而污水中的COD、色度、浊度都得到非常理想的去除效果。
(2)工艺流程
复极感应电化学+生物流动床活性焦吸附处理工艺的流程图如图3-3所示。
(3)主要设备
该工艺所需的主要设备见表3-9。
3.2.3经济指标
该工艺涉及的经济指标见表3-10。
3.2.4处理效果
该工艺处理效果见表3-11。
3.2.5工艺优缺点
(1)优点
1)可抗原水水质波动,抗波动范围在基数的10倍以内;
2)利用废水中的污染物通过阳极氧化、间接氧化产生双氧水、次氯酸根、羟基自由基、臭氧等中间产物可充分打断络合态金属链接,同时去除氰化物、COD、偏磷酸根、次磷酸根和重金属,真正确保重金属稳定达标;自产氧化剂、还原剂、絮凝剂、铁盐,可节省药剂成本;
3)极板采用Q235钢板,极板溶出量为100~150mg/L(根据进水水质变化),定时倒极,防止极板钝化;
4)因活性焦中孔发达,比表面积大,针对难降解的大分子有机污染物有强效的吸附效果,出水稳定性好;
5)采用高电压、低电流脉冲电源,吨水运行电耗在0.4~0.8度;
6)氧化、还原、絮凝、磁吸附共沉同步,可大幅减少土建设施,简化处理流程,提高处理效率,保障出水效果,降低运行成本。
(2)缺点
复极感应电化学水处理技术缺点
1)污染物浓度>500mg/L的废水直接进入电化学一体机,会导致污泥堵在极板之间,反应效率下降,出水水质不稳定;
2)当氰化物、络合物浓度>5mg/L时,出水总镍不能稳定达到0.1mg/L的要求;
3)废水中钙离子浓度>30mg/L并且间歇性进入电化学一体机处理,容易造成极板结垢;
4)废水中铝离子浓度>50mg/L时容易造成极板钝化。
生物流动床活性焦吸附技术缺点应用在浓度大于1000mg/L以上的有机废水处理中,吸附效率较低,饱和速度快,和其它处理工艺相对,没有经济性优势。
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