活性炭吸附工艺在工业废水深度处理中的应用案例
混凝—活性炭吸附对化工废水深度处理效果的研究
化工产品在人们生产和生活中体现着非常重要的作用.伴随化工产品的逐渐增多,其生产过程对环境的污染在逐渐加剧,对人类健康的危害也日益普遍和严重,尤其是精细化工产品(如制药,染料,日化等)生产过程中排出的大量有毒有机物质,很大一部分都是结构复杂,有毒有害和生物难以降解的物质.化工废水的处理难度较大,研究进一步提高化工废水中有毒有机污染物的去除效果已经成为当前环保治理工作中的一项重要任务. 本课题在实验室条件下,以石油化工二级处理厂废水为对象,通过试验对比了三种处理方法,即活性炭吸附处理,混凝处理,混凝—活性炭吸附联合处理,对化工废水进行深度处理和去除有毒有机物的效果.对影响化工废水中有毒有机污染物去除率的投加量,配比,吸附时间,pH值等主要因素进行试验后,得出了去除有毒有机污染物的最佳试验条件. 主要研究结果如下: (1)活性炭吸附处理,最佳投加量65mg/L,吸附时间6h,pH 5,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为71.2%,75.3%,64.4%和66.3%. (2)混凝处理,硫酸铝,氯化铁分别与聚丙烯酰胺进行复配,氯化铁与聚丙烯酰胺的复配体系对污染物的去除率优于硫酸铝与聚丙烯酰胺的复配体系,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为93.5%,60.1%,38.5%,39.1%. (3)混凝—活性炭吸附联合处理,絮凝后,在静态吸附时最佳投加量55mg/L,吸附时间5h,pH 5,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为97.4%,83.8%,78.9%和79.4%;在动态吸附时的最佳流速为26.7-33.2mL/min,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别达98.0%,84.0%,79.0%和80.0%以上. 结果表明:混凝—活性炭吸附联合处理工艺比混凝或活性炭吸附单一工艺对化工废水的深度处理效果有明显提高,可使出水浊度小于0.326NTU,COD小于11mg/L,出水水质明显改善,特别是对进一步提高有毒有机污染物的处理程度效果明显,可使硝基苯的含量低于0.093mg/L,苯胺的含量低于0.109mg/L.混凝—活性炭吸附对化工废水深度处理效果的研究
化工产品在人们生产和生活中体现着非常重要的作用.伴随化工产品的逐渐增多,其生产过程对环境的污染在逐渐加剧,对人类健康的危害也日益普遍和严重,尤其是精细化工产品(如制药,染料,日化等)生产过程中排出的大量有毒有机物质,很大一部分都是结构复杂,有毒有害和生物难以降解的物质.化工废水的处理难度较大,研究进一步提高化工废水中有毒有机污染物的去除效果已经成为当前环保治理工作中的一项重要任务. 本课题在实验室条件下,以石油化工二级处理厂废水为对象,通过试验对比了三种处理方法,即活性炭吸附处理,混凝处理,混凝—活性炭吸附联合处理,对化工废水进行深度处理和去除有毒有机物的效果.对影响化工废水中有毒有机污染物去除率的投加量,配比,吸附时间,pH值等主要因素进行试验后,得出了去除有毒有机污染物的最佳试验条件. 主要研究结果如下: (1)活性炭吸附处理,最佳投加量65mg/L,吸附时间6h,pH 5,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为71.2%,75.3%,64.4%和66.3%. (2)混凝处理,硫酸铝,氯化铁分别与聚丙烯酰胺进行复配,氯化铁与聚丙烯酰胺的复配体系对污染物的去除率优于硫酸铝与聚丙烯酰胺的复配体系,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为93.5%,60.1%,38.5%,39.1%. (3)混凝—活性炭吸附联合处理,絮凝后,在静态吸附时最佳投加量55mg/L,吸附时间5h,pH 5,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别为97.4%,83.8%,78.9%和79.4%;在动态吸附时的最佳流速为26.7-33.2mL/min,出水浊度,COD,硝基苯和苯胺的去除率分别达98.0%,84.0%,79.0%和80.0%以上. 结果表明:混凝—活性炭吸附联合处理工艺比混凝或活性炭吸附单一工艺对化工废水的深度处理效果有明显提高,可使出水浊度小于0.326NTU,COD小于11mg/L,出水水质明显改善,特别是对进一步提高有毒有机污染物的处理程度效果明显,可使硝基苯的含量低于0.093mg/L,苯胺的含量低于0.109mg/L.未经允许不得转载:>深圳市蓝宝炭业有限公司 » 活性炭吸附工艺在工业废水深度处理中的应用案例
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