[发明专利]一种污水处理用芬顿反应新工艺及系统在审
申请号: | 201910468435.1 | 申请日: | 2019-05-31 |
公开(公告)号: | CN110015786A | 公开(公告)日: | 2019-07-16 |
发明(设计)人: | 胡先国;张彬彬 | 申请(专利权)人: | 焦作市煜乾环保科技有限公司;胡先国 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04 |
代理公司: | 焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙) 41133 | 代理人: | 杨明环 |
地址: | 454950 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 双氧水 催化反应 芬顿反应 亚铁溶液 点连续 新工艺 污水 污水处理 污水处理技术 污水流动方向 催化反应池 沉淀处理 污水混合 物质分解 二氧化碳 降解 曝气 水中 亚铁 中和 补充 流动 保证 | ||
本发明属于污水处理技术领域,公开一种污水处理用芬顿反应新工艺及系统,该工艺包括以下步骤:1)将双氧水与污水混合均匀,得到含双氧水的污水;2)沿含双氧水污水在催化反应池中的流动方向,多点连续投加亚铁溶液,进行催化反应;3)将反应后的物料依次进行曝气、中和、絮凝和沉淀处理。本发明将亚铁溶液在双氧水投加点后面随着污水流动方向多点连续投加,保证了催化反应时间内不断有亚铁补充和催化反应的连续进行,因而能将水中难降解物质分解为二氧化碳,降低污水中COD。
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种污水处理用芬顿反应新工艺及系统。
背景技术
在污水处理预处理或深度处理过程中很多采用芬顿反应工艺去除污水中COD;由于Fe2+在催化的同时被双氧水氧化为Fe3+,Fe3+在pH值2.5以上很快水解为不溶于水的氢氧化铁而失去催化活性。对于污水中很多难降解的有机物,普通的芬顿反应工艺在亚铁一点投加后很快转化为氢氧化铁而失去催化活性,无法在催化氧化时间内持续催化氧化降解这些有机物,导致无法达到污水处理要求。
发明内容
针对上述情况,本发明的目的是提供一种污水处理用芬顿反应新工艺及系统,该工艺将亚铁溶液在双氧水投加点后面随着污水流动方向多点连续投加,保证了催化反应时间内不断有亚铁补充和催化反应的连续进行,因而能将水中难降解物质分解为二氧化碳,降低污水中COD。
本发明的第一方面提供了一种污水处理用芬顿反应新工艺,包括以下步骤:
1)将双氧水与污水混合均匀,得到含双氧水的污水;
2)沿含双氧水污水在催化反应池中的流动方向,多点连续投加亚铁溶液,进行催化反应;
3)将反应后的物料依次进行曝气、中和、絮凝和沉淀处理。
优选地,所述亚铁溶液的投加点数大于3。具体投加点根据催化反应池的大小及污水中污染物的多少而定。
优选地,所述亚铁溶液在各个投加点同时连续投加。投加速度依反应情况而定,如投加速度为0.5-2L/h。
本发明中,所述双氧水与亚铁溶液的加入量依据污水的类型及其中污染物的多少而定,两者的具体加入量采用常规用量即可。如所述双氧水与亚铁溶液中亚铁的摩尔比在0.5-2之间。
优选地,所述中和后物料的pH值为7.5-8.5。
优选地,所述絮凝采用的絮凝剂为阴离子聚丙烯酰胺。絮凝剂的加入量为常规用量。
另外,本发明中未加以限定的步骤均采用常规的方法进行,如曝气、中和、絮凝和沉淀步骤。
本发明的第二方面提供了一种上述污水处理用芬顿反应新工艺采用的系统,按照物料的流动方向,该系统包括依次连通混合池、催化反应池、曝气池、中和池、絮凝池和沉淀池,所述催化反应池上方设有多个亚铁溶液投加点。
优选地,所述亚铁溶液投加点沿物料的流动方向设置,投加点的数量大于3。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明的污水处理用芬顿反应新工艺将亚铁液体催化剂在双氧水投加点后面随着污水流动方向多点连续投加,保证了催化反应时间内催化剂的活性;在相同双氧水和亚铁投加量时COD去除率高、水体残余COD低。
附图说明
图1:本发明污水处理用芬顿反应新工艺的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于焦作市煜乾环保科技有限公司;胡先国,未经焦作市煜乾环保科技有限公司;胡先国许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910468435.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。